เครื่องระเหยฟิล์ม MVR Rising
เอ็มวีอาร์
เครื่องระเหยฟิล์ม MVR ที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะรีไซเคิลไอทุติยภูมิผ่านการบีบอัดใหม่โดยการแปลงพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่เป็นแหล่งความร้อนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ - ลดการพึ่งพาไอน้ำใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาความเข้มข้นที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
|
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป / ที่มีอยู่ |
|
ความสามารถในการระเหย |
0.5–10 t/h |
|
ความจุฟีด |
0.6–12 t/h |
|
อุณหภูมิการระเหย |
40–100 องศา |
|
อุณหภูมิในการทำงานโดยทั่วไป |
60–90 องศา |
|
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นโดยคอมเพรสเซอร์ MVR |
5–20 องศา |
|
ปฏิบัติการสูญญากาศ |
−0.05 ถึง −0.09 MPa |
|
ประเภทเครื่องระเหย |
ภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้น |
|
พื้นที่ผิวทำความร้อน |
20–500 m² |
|
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน |
1,000–2,500 W/m²·K |
|
การใช้พลังงานจำเพาะ |
น้ำระเหยไป 15–35 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ตัน |
|
การใช้ไอน้ำสด |
น้ำระเหยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ตัน/ตันหลังสตาร์ท- |
|
ประเภทคอมเพรสเซอร์ |
ราก / แรงเหวี่ยง |
|
แรงดันคอมเพรสเซอร์เพิ่มขึ้น |
15–70 กิโลปาสคาล |
|
อัตราส่วนแรงดันคอมเพรสเซอร์ |
ประมาณ. 1.15–1.50 สำหรับแรงเหวี่ยง; 1.50–3.00 สำหรับรูต |
|
ช่วงความเข้มข้น |
ออกแบบตามคุณสมบัติการป้อนและความเข้มข้นเป้าหมาย |
|
วัสดุท่อทำความร้อน |
SS304 / SS316L |
|
ผลิตภัณฑ์-วัสดุสัมผัส |
SS304 / SS316L |
|
ไอ-เครื่องแยกของเหลว |
การแยกแรงเหวี่ยง / แรงโน้มถ่วงในแนวตั้ง |
|
ระบบคอนเดนเสท |
การรวบรวมและระบายคอนเดนเสทแบบรวม |
|
ระบบควบคุม |
บมจ./ดีซีเอส |
การระเหย MVR ด้วยพลังงานไอที่นำกลับมาใช้ใหม่
แตกต่างจากระบบการระเหยแบบทั่วไปที่ปล่อยไอทุติยภูมิหลังจากการถ่ายเทความร้อน กระบวนการ MVR จะจับและบีบอัดไอนี้ก่อนที่จะส่งคืนไปยังระบบทำความร้อน
การนำไอสำรองกลับมาใช้ใหม่:ไอที่เกิดขึ้นระหว่างการระเหยจะถูกรวบรวมแทนที่จะถูกบำบัดเป็นความร้อนเหลือทิ้งเท่านั้น
การบีบอัดทางกล:เครื่องอัดไอจะเพิ่มความดันและอุณหภูมิที่สอดคล้องกันของไอที่นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้เป็นตัวกลางในการทำความร้อนได้
วงจรความร้อนแบบปิด:ไอที่ถูกบีบอัดกลับคืนสู่ด้านความร้อนของเครื่องระเหย ทำให้เกิดวงจรการระเหย การนำไอกลับคืน และการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
การระเหยของฟิล์มที่เพิ่มขึ้นเพื่อไอระเหยอย่างรวดเร็ว-การเคลื่อนที่ของของเหลว
การกำหนดค่าฟิล์มที่เพิ่มขึ้น-ใช้การสร้างไอภายในท่อความร้อนเพื่อดันของเหลวขึ้นด้านบน ทำให้เกิดฟิล์มของเหลวที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการระเหย
ด้านล่าง-การทำความร้อนฟีด:ของเหลวป้อนจะเข้าสู่ส่วนล่างของท่อทำความร้อนแนวตั้ง และถูกให้ความร้อนจนถึงสภาวะเดือด
ไอ-การก่อตัวของฟิล์มที่ขับเคลื่อนด้วยไอ:เมื่อการระเหยเริ่มต้นขึ้น ไอที่สร้างขึ้นจะเคลื่อนขึ้นด้านบนด้วยความเร็วสูงและพาของเหลวขึ้นด้านบนไปตามผนังท่อ
การระเหยอย่างต่อเนื่อง:ฟิล์มของเหลวยังคงระเหยต่อไปขณะลอยตัวผ่านท่อทำความร้อน ช่วยให้ความร้อนและการถ่ายเทมวลรวดเร็ว
ไอ-การแยกของเหลว:ไอระเหย-ส่วนผสมของของเหลวออกจากส่วนทำความร้อนและเข้าสู่เครื่องแยก โดยที่ของเหลวเข้มข้นและไอทุติยภูมิจะถูกแยกออกจากกัน
ออกแบบมาเพื่อการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ลดการพึ่งพาไอน้ำใหม่:เมื่อสร้างวงจร MVR แล้ว ไอที่นำกลับมาใช้ใหม่จะจ่ายส่วนสำคัญของความต้องการทำความร้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาไอน้ำหลักภายนอก
ความต้องการการทำความเย็นที่ลดลง:เนื่องจากพลังงานไอถูกนำมาใช้ซ้ำภายในกระบวนการ แทนที่จะถูกควบแน่นเป็นประจำเป็นความร้อนเหลือทิ้ง ความต้องการด้านสาธารณูปโภคโดยรวมจึงสามารถลดลงได้
การจัดกระบวนการที่กะทัดรัด:ระบบ MVR สามารถใช้ความร้อนได้สูงภายในอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด
การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ:การไหลของสารป้อน สภาวะการระเหย การบีบอัดไอ และพารามิเตอร์การทำงานอื่นๆ สามารถประสานงานผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ
ภายในเครื่องระเหยฟิล์ม MVR Rising
ส่วนการระเหย:ท่อทำความร้อนแนวตั้งช่วยให้มีพื้นที่สำหรับ-การก่อตัวของฟิล์มที่เพิ่มขึ้นและการระเหยอย่างต่อเนื่อง
เครื่องแยกไอ:แยกของเหลวที่มีความเข้มข้นออกจากไอทุติยภูมิที่เกิดขึ้นก่อนการบีบอัดไออีกครั้ง
เครื่องอัดไอ MVR:กู้คืนและบีบอัดไอทุติยภูมิเพื่อให้พลังงานความร้อนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
การควบแน่นและการนำความร้อนกลับคืนมา:จัดการคอนเดนเสทและความร้อนตกค้างภายในกระบวนการตามการกำหนดค่าระบบ
ระบบสุญญากาศและระบบเสริม:รองรับแรงดันการระเหยที่มั่นคงและการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ประสานกัน
ระบบควบคุม:ประสานงานการไหลของวัสดุ ความดัน อุณหภูมิ การทำงานของคอมเพรสเซอร์ และตัวแปรกระบวนการที่สำคัญอื่นๆ
สร้างขึ้นเพื่อการควบคุมกระบวนการที่เสถียร
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เครื่องระเหยทางอุตสาหกรรมใช้งานได้จริง – ระบบยังต้องรักษาสภาพการทำงานที่มั่นคงด้วย เราออกแบบเพื่อ:
การควบคุมความดันไอ:แรงดันคงที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอุณหภูมิการระเหยที่ต้องการและช่วงการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่เหมาะสม
การควบคุมการไหลของวัสดุ:การไหลของสารป้อนและสารเข้มข้นยังคงประสานกับภาระการระเหย
การทำงานของคอมเพรสเซอร์:ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์จะสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านปริมาตรและความดันของไอที่สร้างขึ้น
การตรวจสอบอัตโนมัติ:ตัวแปรกระบวนการสำคัญได้รับการตรวจสอบและควบคุมจากส่วนกลางเพื่อรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: บทบาทของเครื่องอัดไอคืออะไร?
ตอบ: คอมเพรสเซอร์จะเพิ่มความดันและอุณหภูมิของไอทุติยภูมิ เพื่อให้ความร้อนแฝงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการระเหย
ถาม: การระเหยของ MVR สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำหรือไม่
ก. ใช่. ภายใต้สภาวะสุญญากาศและกระบวนการที่เหมาะสม การระเหยของ MVR สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิจุดเดือดค่อนข้างต่ำ สำหรับการใช้งานที่เลือก อาจได้อุณหภูมิการระเหยที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 องศา ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของอาหาร ความเข้มข้น ความดันไอ และการยกอุณหภูมิที่ต้องการ
ถาม: สามารถใช้คอมเพรสเซอร์ประเภทใดได้บ้าง?
ตอบ: ระบบ MVR อาจใช้คอมเพรสเซอร์แบบดิสเพลสเมนต์เชิงบวก- เช่น คอมเพรสเซอร์แบบรูทหรือคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน การกำหนดค่าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการไหลของไอและแรงดันที่เพิ่มขึ้นที่ต้องการเป็นหลัก ซึ่งเราจะช่วยคุณเลือกประเภทที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการของคุณ
ถาม: ระบบสามารถทำงานอัตโนมัติได้หรือไม่?
ก. ใช่. ระบบ MVR สามารถรวมการตรวจสอบกระบวนการและการควบคุมอัตโนมัติสำหรับการไหลของวัสดุ อุณหภูมิ ความดัน และการทำงานของคอมเพรสเซอร์
ถาม: Tanlet สามารถผลิตเครื่องระเหย MVR แบบกำหนดเองได้หรือไม่
ก. ใช่. เราพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าตามแบบ ตัวอย่าง หรือคำอธิบายของลูกค้า
ถาม: มีเงื่อนไขการชำระเงินอะไรบ้าง?
ตอบ: เงื่อนไขการชำระเงินได้รับการยืนยันในระหว่างใบเสนอราคา T/T เป็นวิธีการชำระเงินหลัก โดยยอมรับ L/C เช่นกัน การจัดเตรียมเงินฝากและยอดคงเหลือเฉพาะจะได้รับการยืนยันด้วยใบเสนอราคา
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องระเหยฟิล์มที่เพิ่มขึ้น mvr ประเทศจีนผู้ผลิตเครื่องระเหยฟิล์มที่เพิ่มขึ้น mvr ซัพพลายเออร์ โรงงาน
ส่งคำถาม
