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              發布時間:2020-10-31 05:57  






              MVR強制循環蒸發器


              MVR蒸發器工作過程是低溫位的蒸汽經壓縮機壓縮,溫度、壓力提高,熱焓增加,然后進入換熱器冷凝,以充分利用蒸汽的潛熱。除開車啟動外,整個蒸發過程中無需生蒸汽。將蒸發過程中產生的二次蒸汽進行壓縮,然后返回蒸發器作為加熱蒸汽。

                 蒸發產生的二次蒸汽溫度較低,但含有大量潛熱,二次蒸汽經壓縮機壓縮提高溫度(壓力)后,送回原蒸發器的換熱器用作熱源,使料液維持沸騰狀態, 而加熱蒸汽本身則冷凝成水。

                 MVR強制循環蒸發器利用外加動力(循環泵)將循環管下降的溶液和部分原料液送到加熱室。大大加快了循環速度。循環速度的大小可通過調節泵的流量來控制。一般循環速度在2.5M/S以上。

                當循環液體流過熱交換器時被加熱,然后在分離器中壓力降低時部分蒸汽,從而將液體冷卻至對應該壓力下的沸點溫度,特別適用于易結晶物料。




              mvr蒸發器的液體分配系統


              液體分配系統

              一 個靜態分配器確保所有列管在蒸發器內的液體平均分布,更佳的潤濕率。系統也可以承受在液體流速和閃蒸氣體方面的較大變化。分配 器是長期不間斷運作的關鍵部分。

              分離器設計有 效的氣液分離是通過控制切線氣流進入分離器的流速來獲得的,設計用以z1ui小的壓降來獲得z1ui大的分離效果。兩種不同的標準設計可以進行選擇:

              帶切線進出口的單獨的分離器,位于列

              管蒸發器的后面

              組合式分離器,在列管蒸發器的z1ui低部分結合在一起

              緊湊型設計獨 立式設計,結合長管道和組合式分離器,減少了對場地空間的需求,節約了建筑成本。這種布局安排對于今后的蒸發器擴容和安裝新的蒸發器非常有利。



              蒸發器結構型式對蒸發器傳熱的影響




              液體如能在潤濕的加熱表面上汽化沸騰,則汽泡根部細小,形成汽泡的體積不大,汽泡容易離開加熱表面而上升。若液體不能在潤濕的加熱表面上汽化沸騰,則形成的汽泡體積較大、根部也較大,汽化核心數目將減少。

              這時產生的汽泡就會聚集在加熱表面上,并沿著加熱表面 發展產生汽膜,致使熱阻增大,放熱系數下降。常用的一些制冷劑液體均具有良好的潤濕性能,因此具有良好的放熱性能。氨比氟里昂的潤濕性能更好。

              在蒸發器中,當制冷劑側的制冷劑液體中混人潤滑油時,油在低溫下枯度很大。容易附著在傳熱面上形成油膜而不易排出,從而增大傳熱熱阻;同時形成油膜還會妨礙制冷劑液體潤濕傳熱表面,降低傳熱效能,嚴重時會使得制冷劑完全不吸收外界熱m,失去制冷作用。

              蒸發器的結構型式很多,不管哪種,在設計和制作時一定要使制冷劑蒸汽能很快離開傳熱表面和保持合理的液面高度,有效的充分利用傳熱表面。制冷劑液體節流時產生的少量蒸汽可通過汽液分離設備使汽體與液體分離,只將分離掉汽體的液體送人蒸發器內吸熱,以提高蒸發器的傳熱效果。(2)溶液的熱穩定性對長時間受熱易分解、易聚合以及易結垢的溶液蒸發時,應采用滯料量少、停留時間短的蒸發器。

              在蒸發器換熱管制冷劑側的管壁上加肋,可增大換熱面積,提高換熱效果。







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