Документ отсутствует.

0 КБ

Связаться с
обращайтесь к нам по любым вопросам
решение

Электронная почта

jiangmou2024@gmail.com
Области применения многоступенчатых выпарных аппаратов: химическая и фармацевтическая промышленность
Промышленное многоступенчатое выпаривание

Системы многоэффектных испарителей (MEE) для промышленной концентрации и нулевого сброса сточных вод (ZLD)

Компания Memva разрабатывает многоступенчатые системы выпаривания с учетом фактического сырья, нагрузки на выпаривание, заданной концентрации, имеющегося пара, риска образования накипи и требований к материалам. Могут быть рассмотрены конфигурации от 2 до 7 ступеней, в которых многоступенчатое повторное использование тепла пара обеспечивает практическое преимущество с точки зрения затрат на весь срок эксплуатации.

Вместо того чтобы выбирать количество эффектов из таблицы с фиксированной производительностью, размеры системы следует рассчитывать на основе баланса массы и энергии. Химический состав сырья, повышение температуры кипения, вязкость, термочувствительность, склонность к образованию накипи и количество часов работы — все эти факторы влияют на окончательный проект.

Сточные воды с высокой соленостью Концентрат RO / DTRO Предварительная концентрация по методу ZLD Концентрация процесса
Отбор заявок

Подходит ли мультиэффектный испаритель для вашего технологического процесса?

Система MEE, как правило, рассматривается в тех случаях, когда нагрузка на испарение достаточно велика, чтобы рекуперация пара между эффектами оправдывала затраты на дополнительную площадь теплообмена, емкости, трубопроводы и средства регулирования. Сам расходный поток определяет, следует ли в конструкции использовать систему с падающей пленкой, принудительной циркуляцией или гибридную схему.

Оценка MEE часто проводится в следующих случаях:

  • Требуется непрерывное выпаривание или концентрирование.
  • Затраты на свежий пар являются значительной статьёй операционных расходов.
  • Имеется пар низкого давления или отработанная тепловая энергия.
  • Сточные воды или мембранный концентрат требуют дальнейшего уменьшения объема.
  • Перед кристаллизацией или окончательной обработкой твердых веществ этот процесс требует сосредоточенности.
  • Для данного процесса целесообразно использовать конечный эффект при более низкой температуре.

Дополнительная экспертная оценка важна в следующих случаях:

  • Жесткость воды, содержание кремнезема или солей создают высокий риск образования накипи.
  • Концентрат становится вязким или приближается к кристаллизации.
  • Пенообразование, поверхностно-активные вещества или органические соединения влияют на процесс разделения пара и жидкости.
  • Летучие соединения могут попадать в конденсат.
  • Высокое содержание хлоридов, низкий уровень pH или низкая температура создают риск коррозии.
  • Состав корма значительно варьируется от партии к партии.
Принцип работы

Как работает многоступенчатое испарение

В многоступенчатом испарителе пар, образующийся в одной ступени, повторно используется в качестве нагревательной среды для следующей ступени. Каждая последующая ступень работает при более низком давлении и температуре кипения, благодаря чему тепло может продолжать циркулировать по системе.

Подготовка корма

Сырье просеивается, предварительно нагревается или подвергается обработке в соответствии с требованиями технологического процесса.

Первый эффект

Начальная мощность испарения обеспечивается за счет пара под давлением или другого источника тепла.

Повторное использование пара

Полученный пар служит теплоносителем для последующего эффекта.

Эффекты, связанные с пониженным давлением

Испарение продолжается при постепенно снижающихся давлении и температуре.

Окончательное разделение

Концентрат и конденсат отводятся для повторного использования, доочистки или последующей переработки.

Экономика Steam: Полезным инженерным показателем является масса испарившейся воды на массу подаваемого свежего пара. Как правило, этот показатель улучшается по мере повторного использования тепла в большем числе ступеней, однако реальное значение зависит от повышения температуры кипения, предварительного нагрева питательной воды, тепловых потерь, сброса пара, загрязнения, флэшинга конденсата и выбранного температурного профиля.

Настройка процесса

Способ подачи сырья и тип испарителя выбираются в соответствии с продуктом

Количество эффектов — это лишь одно из конструктивных решений. Конфигурация потока и технология теплообмена зачастую оказывают более значительное влияние на характер образования отложений, динамику изменения температуры продукта, потребность в перекачке и возможность очистки.

Схема потока

Подача вперед

Жидкость перемещается от первого каскада к каскадам с более низким давлением. Такая конструкция проста с механической точки зрения и может быть предпочтительной в тех случаях, когда перепад давления способствует перемещению жидкости между каскадами.

  • Простая схема потока с взаимодействием эффектов
  • Более низкие температуры кипения в нижней части потока
  • Необходимо проверить увеличение вязкости в поздних эффектах
Схема потока

Обратная подача

Сырье поступает в секцию с более низкой температурой и перекачивается к более горячим секциям, расположенным выше по потоку. Для некоторых видов сырья это может улучшить теплообмен по мере повышения концентрации, однако необходимо тщательно оценить такие факторы, как перекачивание, образование нагара и воздействие тепла на продукт.

  • Как правило, требуется перекрестная накачка
  • Подходит для выполнения определенных задач, связанных с работой с жидкостями высокой вязкости
  • Не всегда является лучшим выбором для термочувствительных продуктов
Теплопередача

Падающая пленка

По поверхности теплообмена стекает тонкая пленка жидкости. Конструкции с падающей пленкой часто используются для работы с относительно чистыми жидкостями, когда важно обеспечить короткое время пребывания и более низкую температуру воздействия.

  • Хорошая теплопередача при правильном распределении жидкости
  • Подходит для определённых термочувствительных продуктов
  • Требуется обеспечение надлежащего смачивания и контроль образования налёта
Теплопередача

Принудительная циркуляция

Циркуляционный насос поддерживает скорость потока жидкости в теплообменнике. Его часто применяют для потоков, подверженных образованию накипи, вязких или образующих суспензию, где важную роль играют скорость потока на поверхности и контроль осаждения .

  • Более высокая скорость циркуляции
  • Лучше подходит для определённых задач по измельчению или переработке шлама
  • Более высокая энергия перекачки по сравнению с пассивным течением в пленке

Параллельные и смешанные схемы подачи также может применяться в тех случаях, когда особенности кристаллизации, вязкость продукта или поэтапная концентрация требуют использования другого тракта потока. В гибридной системе в разных ступенях могут использоваться испарители разных типов, вместо того чтобы применять одну и ту же конструкцию теплообменника на всей технологической линии.

Технические данные

Что определяет конструкцию многоступенчатого выпарного аппарата?

Два контура с одинаковым расходом могут требовать совершенно различного оборудования. Эти исходные данные следует проанализировать перед выбором количества элементов, площади теплообмена, материала изготовления и расхода энергоресурсов.

Производительность по испарениюРасход сырья, время работы, объем удаляемой воды и требуемый диапазон регулирования.
Подача и конечная концентрацияTDS, общее содержание твердых веществ, Брикс или концентрация компонентов на входе и выходе.
Повышение температуры кипенияВажно для обеспечения температурной движущей силы, обусловленной совокупностью нескольких эффектов.
Вязкость и термочувствительностьВлияет на режим циркуляции, время пребывания и температурный профиль.
Накипь и отложенияХимический состав соли, жёсткость, содержание кремнезема, органические вещества и особенности осаждения.
Летучие компонентыАммиак, растворители или другие летучие вещества могут повлиять на качество конденсата.
Условия коррозииСодержание хлоридов, pH, температура и химический состав определяют выбор материала.
Системы пароснабжения и охлажденияДопустимые значения давления, температуры, стоимости и ограничения, связанные с инженерными сетями объекта.
Конечная цель леченияУдаление концентрата, кристаллизация, извлечение продукта или повторное использование воды.
Энергетика и экономика

Сколько эффектов должно быть у MEE?

Дополнительные меры могут снизить потребность в свежем паре, но при этом увеличивают площадь теплообмена, количество емкостей, трубопроводов, приборов, объем работ по поддержанию вакуума и объем работ по очистке. Оптимальным проектом является конфигурация с наименьшими практическими затратами на протяжении всего срока службы при обеспечении требуемой надёжности — а не просто с наибольшим количеством ступеней.

Тепловая сторона

Доступная температура пара, давление в конечной ступени, повышение температуры кипения и требуемая движущая сила теплообмена определяют тепловое окно, которое можно распределить между ступенями.

Рабочая сторона

Цена пара, годовое количество рабочих часов, частота очистки, изменчивость подаваемого сырья и стратегия технического обслуживания определяют, является ли установка дополнительной системы рекуперации тепла экономически целесообразной.

Сторона капитала

Каждый дополнительный эффект влечет за собой увеличение количества оборудования и площади. Дополнительную экономию пара следует сопоставить с дополнительными затратами на установку и увеличением сложности системы.

Для цитирования: Memva может рассчитать баланс массы и энергии для конкретного проекта и оценить расход пара после определения состава сырья, производительности испарителя, целевой концентрации и условий подачи энергии. Обобщённые значения “экономия до X%” не следует рассматривать как гарантию для конкретного проекта.

Выбор технологии

Многоступенчатый испаритель, MVR и одноступенчатое испарение

Эти технологии решают одну и ту же основную задачу разделения разными способами. Правильный выбор зависит от относительной стоимости и доступности пара и электроэнергии, нагрузки на испаритель, характеристик сырья и возможностей предприятия по техническому обслуживанию.

Рассмотрение Однократный эффект Мультиэффект (MEE) MVC / MVR
Принцип энергии Свежая тепловая энергия обеспечивает работу одной ступени испарения. Пар, образующийся в одном каскаде, нагревает следующий каскад, работающий при более низком давлении. Полученный пар механически сжимается и повторно используется в качестве нагревательного пара.
Основная утилита Пар / тепловая энергия Пар / тепловая энергия с многоступенчатым повторным использованием тепла Электроэнергия для парового компрессора, а также для пускового и вспомогательного нагрева по мере необходимости
Сложность оборудования Самый низкий Многофункциональные эффекты, паропроводы, вакуум и межступенчатое регулирование Компрессор, теплообменник, сепаратор и более тесная интеграция компрессора с технологическим процессом
Часто принимается во внимание, когда Нагрузка меньше, работа ведётся с перерывами или приоритетом является простота. Непрерывная работа и экономия пара оправдывают использование многоступенчатых установок. Непрерывный режим работы и рекуперация энергии пара позволяют компенсировать энергозатраты компрессора и капитальные затраты.
Страница Memva Одноступенчатый испаритель Эта страница Испаритель MVC / MVR
Системная инженерия

Типовые компоненты системы MEE и вопросы, связанные с материалами

Окончательный перечень оборудования зависит от конкретного проекта. Типичная промышленная установка MEE может включать следующие секции, подбираемые с учетом характеристик сырья и целей очистки.

Эффекты испарителя и теплообменникиКонфигурация с падающей пленкой, принудительной циркуляцией или гибридной системой теплопередачи.
Сепараторы пара-жидкостьУменьшить количество увлеченных капель перед тем, как пар пройдет к следующему элементу или конденсатору.
Вакуумная и конденсационная системаОбеспечивает поддержание требуемых условий работы при более низком давлении в последующих участках системы.
Насосы подачи / циркуляционные насосыПодбирается с учетом расхода, содержания твердых частиц, вязкости, NPSH и коррозионных условий.
CIP / Требования к очисткеМетод и периодичность очистки должны учитывать ожидаемое образование накипи и органических отложений.
ПЛК / ЧМИ и контрольно-измерительные приборыСигналы давления, температуры, уровня, расхода, концентрации, а также сигналы тревоги и блокировки.
Материал изготовленияSS304/316L, дуплексная нержавеющая сталь, титан или другие сплавы оцениваются на основе фактического химического состава.
Обработка конденсатаСпособ повторного использования, очистки или сброса зависит от содержания летучих веществ и требуемого качества воды.
Приложения

Типичные области применения многоступенчатых испарителей

Технология MEE может применяться для уменьшения объема сточных вод или повышения концентрации продукта. Заявленные параметры применения должны всегда проверяться с учетом фактического состава сырья, требований к качеству продукции, санитарных норм, риска коррозии и схемы последующей очистки.

Применение многоступенчатого выпарного аппарата для концентрирования промышленных сточных вод и достижения нулевого сброса (ZLD)

Промышленные сточные воды и технология «нулевого сброса» (ZLD)

Концентрирование отборных сточных вод с высокой соленостью, концентрата обратного осмоса (RO)/двойного проникновения (DTRO) и других рассолов перед кристаллизацией, отделением соли или окончательной утилизацией твердых остатков.

Многоступенчатая система выпаривания для концентрирования растворов в химических процессах

Специализация «Химия и технологические процессы»

Концентрирование или регенерация отдельных технологических потоков, при проектировании которых учитываются такие факторы, как летучесть, коррозионная активность, вспенивание и термочувствительность.

Применение многоступенчатого выпарного аппарата для концентрирования продуктов питания и напитков

Специализация «Продукты питания и напитки»

Отдельные виды пошлин на соки, молочные продукты, подсластители и другие концентраты, при проектировании которых гигиеническая конструкция, возможность очистки и история температурного режима продукта являются составной частью проектных оснований.

Важно: “Термины ”фармацевтическая“, ”пищевая“, ”рекуперация растворителей» и аналогичные отраслевые обозначения не должны использоваться в качестве общих заявлений о возможностях. При ориентации на эти рынки необходимо указывать соответствующие требования к санитарной конструкции, документации по GMP, взрывозащите, конденсации растворителей или материалам, которые компания Memva действительно может обеспечить.

От данных к предложению

Как проводится оценка проекта MEE

В предложении, готовом к участию в тендере, следует разъяснить проектные основания и рамки, а не просто перечислять характеристики оборудования.

Обзор кормов

Проанализируйте технологический поток, состав, изменчивость, целевую концентрацию и последующую очистку.

Баланс массы и энергии

Рассчитать нагрузку на испаритель, тепловой профиль, потребность в инженерных сетях и количество практических эффектов.

Выбор оборудования

Выберите тип циркуляции, площадь теплообмена, сепараторы, вакуумную систему, материал корпуса (MOC) и средства управления.

Техническое предложение

Определить объем работ, проектные основания, ориентировочные коммуникации, расположение оборудования и коммерческое предложение.

Нужны доказательства перед выбором поставщика?

Ознакомьтесь с информацией о компании Memva и опубликованными примерами проектов по очистке сточных вод, а затем пришлите свои данные о подаваемой жидкости, чтобы мы могли обсудить конфигурацию испарителя с учетом реальных технологических условий.

Вопросы покупателей

Часто задаваемые вопросы о многоэффектном испарителе

Краткие ответы на вопросы, которые обычно возникают у инженеров-технологов и специалистов по закупкам перед тем, как запросить подробное предложение по MEE.

В чём заключается разница между многоступенчатым испарителем и испарителем с несколькими ступенями?

Они основаны на одном и том же принципе испарения. Термины “многоступенчатый испаритель”, “многоэффектный испаритель” и “MEE” обычно используются для обозначения системы последовательных ступеней, в которой пар из одной ступени обеспечивает тепло для следующей ступени, работающей при более низком давлении.

Как определяется количество эффектов?

Выбор количества ступеней следует осуществлять с учетом доступной температурной движущей силы, повышения температуры кипения, коэффициентов теплопередачи, производительности по испарению, стоимости пара, годового количества рабочих часов, риска образования накипи, стоимости установки и требований к техническому обслуживанию. Большее количество ступеней не всегда означает большую экономичность.

Какое количество пара потребляет многоступенчатый выпарник?

Не существует достоверного универсального показателя для всех видов подаваемой жидкости. Экономия пара, как правило, повышается за счет повторного использования пара между камерами, однако фактическое потребление пара зависит от температуры подаваемой жидкости, концентрации, повышения температуры кипения, тепловых потерь, сброса пара, флэшинга конденсата и накипи. Массовой и энергетический баланс, разработанный специально для данного проекта, является надлежащей основой для предоставления гарантии.

Что выбрать: MEE или MVR?

Система MEE в основном снижает тепловую нагрузку за счет повторного использования пара между ступенями, тогда как система MVR механически сжимает пар и использует электроэнергию для рекуперации его тепла. Экономически целесообразный выбор зависит от цен на пар и электроэнергию, нагрузки на испаритель, графика работы, перепада температур, повышения температуры кипения, склонности сырья к образованию нагара и возможностей технического обслуживания.

Может ли установка MEE обрабатывать сточные воды с высоким содержанием твердых веществ или сточные воды, подвергшиеся предварительной очистке?

В принципе да, но метод циркуляции и предельное значение концентрации необходимо выбирать с учетом химических характеристик. Могут потребоваться принудительная циркуляция, подходящая скорость потока, контролируемое перенасыщение, меры по очистке и использование коррозионно-стойких материалов. Перед выбором оборудования следует проанализировать состав воды и ожидаемое поведение осаждения.

Какую информацию нужно предоставить для получения ценового предложения по услуге MEE?

Расход сырья, наработка, исходная и целевая концентрация, результаты анализа воды или продукта, pH, температура, содержание твердых веществ, ХПК/органические вещества или летучие компоненты (при необходимости), условия подачи пара, условия охлаждающей воды, требуемое качество конденсата и предполагаемый маршрут концентрирования или ZLD.

Запросить оценку процесса

Отправьте данные о сырье для расчета размеров MEE и подготовки коммерческого предложения

Чем полнее информация в заявке, тем более конструктивным может быть первый технический ответ.

  • Расход / производительность по испарению
  • Подача и требуемая конечная концентрация
  • Анализ воды или состав продукта
  • Давление пара и время работы
  • Требуемое качество конденсата / Технологическая схема ZLD
Отправить подробности проекта через WhatsApp
Пожалуйста, введите название вашей компании.
Это поле является обязательным для заполнения.
Пожалуйста, укажите отрасль, в которой работает ваша компания.
Это поле является обязательным для заполнения.
Пожалуйста, укажите имя контактного лица по данному вопросу.
Это поле является обязательным для заполнения.
Пожалуйста, укажите действующий номер телефона, по которому с вами можно связаться.
Это поле является обязательным для заполнения.
Укажите суточную производительность очистных сооружений (м³/сутки или в других единицах измерения).
Это поле является обязательным для заполнения.
Перечислите основные загрязняющие вещества, содержащиеся в сточных водах, чтобы мы могли лучше понять ваши потребности.
Это поле является обязательным для заполнения.
Опишите требуемое качество воды после очистки.
Это поле является обязательным для заполнения.
Интересующее оборудование (отметьте все подходящие варианты)
Выберите все варианты оборудования для очистки сточных вод, которые вас интересуют.
Это поле является обязательным для заполнения.
Кратко опишите текущий статус проекта.
Это поле является обязательным для заполнения.
Пожалуйста, укажите предполагаемый диапазон бюджета для проекта.
Это поле является обязательным для заполнения.
Необязательно: здесь можно указать любую дополнительную информацию или конкретные пожелания.
Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны с обработкой ваших данных в соответствии с изложенным выше.
Это поле является обязательным для заполнения.

Мемва является ведущей компанией в области очистки воды для нужд окружающей среды, объединяющей научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проектирование, производство и эксплуатацию.
Мы специализируемся на системы очистки промышленных сточных вод и системы подачи чистой воды, предлагая индивидуальные решения в области нулевого сброса (ZLD) и повторного использования воды помочь клиентам обеспечить соблюдение экологических норм и вести деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития.

Контакты

Электронная почта

jiangmou2024@gmail.com

Адрес

Дунгуань, провинция Гуандун, Китай

Пн — Сб

С 10:00 до 19:00 (воскресенье: закрыто)