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三重効用蒸発器
三重効用蒸発器

三重効用蒸発装置

ブランド: WTEYA GROUP
MOQ: 10 Pieces
納期: 15 日
トリプル効果蒸発装置は、一種の省エネ蒸発装置であり、3つの蒸発器を直列に接続することにより、熱エネルギーの利用を改善します。
化学、食品加工、環境産業など、広範な蒸発と濃度の操作が必要な用途に適しています。
Wteyaは、プロのトリプルエフェクトエバポレーター機器、ワンストップサービスを提供し、トリプルエフェクト蒸発器の標準化された製品を持っているだけでなく、OEMとODMのカスタマイズされたサービスも提供しています。世界中の国のパートナー、エージェントを探しています。
製品詳細

製品紹介

 

3人-効果蒸発装置 は一種の高効率で省エネな蒸発装置であり、3つの直列接続された蒸発器を通じて高効率の蒸発動作を実現します。この蒸着装置は、多機能な特性を利用して、化学産業、環境保護などの分野で広く使用されています。-段階的な蒸発と熱回収を行い、エネルギーの節約と排出量の削減、および効率的な生産の目標を達成します。

トリプルの技術的利点-蒸発装置の効果は、優れた省エネ性と熱効率です。 3人-段階蒸発プロセスにより、廃水からの塩の効率的な分離を達成しながら、1 回の蒸気入力で数倍の量の水を蒸発させることができます。

 

 

3つの主な構成要素-効果蒸発装置とその機能は次のとおりです。

 

フィードポンプ: 処理される材料を最初のエフェクトヒーターに供給する役割を果たします。
第一効果ヒーター: 外部熱源を使用する (生蒸気など) 最初に材料を加熱して沸騰状態に達するようにします。
第二効果および第三効果蒸発器: 第 1 効果で生成された二次蒸気は熱源として第 2 効果蒸発器に入り、第 2 効果で生成された二次蒸気は第 3 効果蒸発器に供給され、3 つの一連のプロセスを形成します。-蒸発に影響を与えます。
蒸発室と分離器: ここでは、加熱された材料が蒸発し、蒸気が蒸発していない液体からガスによって分離されます。-液体分離器。
循環ポンプ: 再処理のプロセス-分離された液体をヒーターに戻して循環流を形成します。
コンデンサー: 蒸発した蒸気を収集またはさらなる処理のために凝縮するために使用されます。
塩分離装置: 蒸発プロセス中に塩などの固体物質が生成される場合、それらはここで分離されます。

 

 

トリプルの特徴-効果蒸発ユニットが含まれています

 

高い省エネ効率:三人-効果蒸発装置は3つの蒸発プロセスにより熱エネルギーの利用効率を大幅に向上させます。より少ないエネルギー消費で効率的な蒸発を可能にし、約 70 のエネルギーを節約します。% シングルと比較したエネルギー消費量-エフェクトエバポレーター。
操作が簡単:システムには通常、蒸発プロセス中の熱の正確な制御と計算を実現できるインテリジェント制御システムが装備されており、それによってエネルギー利用効率が向上します。
清潔で衛生的:密閉系で物質が蒸発・濃縮され、クリーンで快適な環境になります。この装置の独自の泡除去装置は材料の流出現象を防止し、材料と接触する部分は通常輸入ステンレス鋼で作られ、研磨されているため、装置は優れた耐食性を備え、洗浄が便利で、健康に適合します。食品および製薬業界の要件。

 

 

トリプルの応用分野-効果蒸発装置には次のものがあります。

 

化学品の製造:三人-効果蒸発装置は、蒸発により無機塩を効果的に除去し、精製と濃縮の目的を達成します。
食品加工:三人-効果蒸発装置は、ジュースや牛乳などの液体食品の濃縮プロセスに適しており、食品本来の風味と栄養を保持しながら製品の濃度を向上させるのに役立ちます。
石油とガスの回収と処理:トリプル-効果蒸発ユニットは、環境への影響を軽減するためのブラインの処理に使用されます。

 

 

の技術原理

 

の原理 トリプル-エフェクトエバポレーター この技術は、複数段階の蒸発と熱の再利用に基づいており、全体的なエネルギー効率と生産効率を向上させます。
まずはトリプル-エフェクトエバポレーターは、3 つのエバポレーターを直列に接続したシステムです。運転中、後続の各エフェクトの圧力と溶液の沸点は前のエフェクトよりも低いため、前のエフェクトで生成された二次蒸気を次のエフェクトの熱媒体として使用できます。つまり、後の加熱室-エフェクトは実際にはプリのコンデンサーです-二次蒸気に影響を与えます。一般に、最初の効果は熱を提供するために生蒸気の消費を必要としますが、その後の 2 番目と 3 番目の効果は主に前の効果によって生成された加熱用の二次蒸気に依存します。

第 2 に、この設計には、最初の効果を除くすべての効果に追加の熱源が必要ないため、エネルギー消費が大幅に削減されるという利点があります。最初の効果の凝縮水は熱源に戻され、他の効果の凝縮水はプールされ、脱塩水として輸出されます。このプロセスを通じて、1 回の生蒸気の入力で水の何倍もの量が蒸発する可能性があります。

さらに、実際の産業用途では、次の 3 つが挙げられます。-エフェクトエバポレーターは、結晶が析出する溶液の蒸発と結晶化に特に適しています。化学工業、金属鉱山の製錬、大型鋼材の酸洗い廃液処理、発電所の湿式脱硫廃液処理などで広く使用されています。さまざまな工場における溶液の特性は複雑で変化しやすいため、通常、ユーザーが結晶析出を伴う溶液の組成と含有量を選択できるように、特定の技術的ソリューションを策定する必要があります。

 
 

設備の製作

 

triple effect evaporator

 

WTEYA は、デジタルかつインテリジェントな生産を目指して、顧客に優れた製品とサービスを提供します。当社は、厳しいテストと安定した性能を備えた幅広い標準製品を提供するだけでなく、幅広い産業ニーズに対応します。 OEMおよびODMサービスだけでなく、カスタムサービスも提供しています。 専門の設計チームは、顧客の固有のニーズを満たす適切なソリューションを提供します。当社は各顧客と緊密に連携して、すべてのデバイスが顧客のプロセス要件と生産プロセスに正確に適合していることを確認します。 WTEYAのもの-サービスを停止し、高品質を生み出す革新的な-高品質の機械製​​品とシステム ソリューションは、お客様が水処理のさまざまな問題に対処するのを専門的に支援します。

 

 

容量とサイズ

 

三つ-効果蒸発装置パラメータ表

蒸発能力(t/h)

蒸発器タイプ

総電力(KW)/h)

蒸気消費量(t/h)

循環水使用量(t/h)

床面積 (L *W * H/メートル)

1.5

強制-循環蒸発器

56

0.7

60

2*10*12

5

強制-循環蒸発器

118

1.92

150

10*8*14

4

強制-循環蒸発器

97

1.6

135

10*6*12

8

強制-循環蒸発器

94

3.2

200

14*6*12

15

強制-循環蒸発器

144

6.5

500

12*8*14

 
 
 

よくある質問

 

Q: トリプルの熱伝達効率が低い場合はどうなりますか?-エバポレーターシステムの効果が低下しますか?
A: 熱伝達効率の低下は、ヒーター表面にスケールや堆積物が堆積することが原因である可能性があります。ヒーターは CIP を使用して定期的に清掃し、メンテナンスする必要があります。 (の上-現場の清掃) システムを使用するか、製造元が推奨する洗浄手順に従って汚れを除去してください。事前に確認してください-堆積物を形成する可能性のある成分を減らすために、入ってくる材料を処理する。

 

Q: トリプルのエネルギー性能を最適化する方法-エフェクトエバポレーター?
A: エネルギー消費を最適化するには、すべての動作パラメータが次のとおりであることを確認してください。 (飼料濃度、温度、圧力など。) 正確に制御されています。蒸気漏れを防ぐために機器のシール性能をチェックして維持します。同時に、ヒートポンプや熱再圧縮などのエネルギー回収システムを通じて廃熱を回収できるため、システム全体のエネルギー効率がさらに向上します。

 

Q: トリプルを使用したときに過度のノイズが発生する原因は何ですか?-エフェクトエバポレーターは作動していますか?
A: 騒音は、ポンプ、コンプレッサー、その他の機械部品の故障や摩耗によって発生する可能性があります。装置をチェックして、潤滑剤や部品を交換する必要があるかどうかを確認する必要があります。また、システム内に空気が混入するとエアロック現象が発生し、騒音が発生する場合がありますので、システム内に空気が混入していないか確認してください。

 

Q: トリプルでの結晶化阻害の対処方法-エフェクトエバポレーターシステム?
A: 結晶詰まりは通常、低温での溶解度の低い溶質の析出によって発生します。結晶化プロセスは、動作温度と圧力を調整することで制御でき、より高い温度で溶液が蒸発して結晶化を回避できます。詰まりが発生した場合は、温度を上げるか化学溶剤を使用することで詰まりを解消できます。

 

Q: 3つの真空度が異なる場合はどうなりますか?-エバポレータの効果が設定値に達しない?
A: 不十分な真空は、真空ポンプの性能不足、システムの漏れ、または非効率的な凝縮器によって引き起こされる可能性があります。まずは真空ポンプの性能を確認し、修理または交換してください。次に、システムを完全に検査して、漏れ箇所があるかどうかを判断し、それを修正します。最後に、コンデンサーの効率を確保するためにコンデンサーを掃除します。