Détails de l'évaporateur à circulation forcée MVR
Cet évaporateur est une combinaison d'un évaporateur MVR et d'un processus d'évaporation à circulation forcée. L'utilisation du MVR et du processus de circulation forcée peut fournir une vitesse de circulation suffisante pour la croissance des cristaux, réduire efficacement la sursaturation de la solution, éviter la nucléation par explosion de la solution, augmenter efficacement le débit entre les tubes de la chambre de chauffage, augmenter le coefficient de transfert de chaleur et éviter le blocage du matériau. L'effet de la réduction des coûts d'exploitation est considérable et les avantages économiques considérables sont accrus.

Composition de l'évaporateur à circulation forcée :
L'évaporateur à circulation forcée se compose de chaque chambre de chauffage à effet, chambre de cristallisation par évaporation, condenseur, pompe de circulation, système de vide et de drainage, chambre de séparation gaz-liquide, réservoir de détente de vapeur secondaire, séparateur de sel, plate-forme d'exploitation, instrument de détection et armoire de commande des instruments électriques et système de vannes et de pipelines.
Caractéristiques de l'évaporateur à circulation forcée :
Principe de fonctionnement :
Le matériau est chauffé par la vapeur à l'extérieur du tube d'échange thermique dans le tube de l'échangeur thermique pour augmenter la température. Sous l'action de la pompe de circulation, le matériau monte vers le séparateur et le matériau s'évapore dans le séparateur en raison de la diminution de la pression statique du matériau.
L'évaporation produit de la vapeur secondaire débordant du matériau, le matériau est concentré pour produire une sursaturation et une cristallisation, et le matériau sursaturé entre dans la pompe à circulation forcée et entre dans l'échangeur de chaleur sous l'action de la pompe de circulation. Le matériau est continuellement évaporé et concentré ou concentré et cristallisé dans ce cycle. La suspension cristalline est évacuée du pipeline de circulation par la pompe de refoulement. La vapeur secondaire dans l'évaporateur-séparateur est purifiée par le dispositif de séparation et de démoussage situé sur la partie supérieure de l'évaporateur-séparateur puis transportée vers le compresseur. Le compresseur comprime la vapeur secondaire et la transporte vers le côté coque de l'échangeur de chaleur pour l'utiliser comme vapeur de chauffage de l'évaporateur, réalisant ainsi une circulation d'énergie thermique et une évaporation continue.

Ce système d'évaporateur MVR se compose de :
L'équipement principal de l'évaporateur MVR à circulation forcée se compose d'un réchauffeur, d'une chambre de séparation, d'un compresseur, d'une pompe de circulation et d'un système de filtration. La circulation dite forcée fait référence à la circulation forcée du matériau entre le réchauffeur et la chambre de séparation entraînée par la pompe de circulation. Le matériau est chauffé lorsqu'il traverse le réchauffeur et la température augmente de manière appropriée. Lors de la circulation vers la chambre de séparation, la pression statique est réduite et elle commence à bouillir et à se vaporiser, la solution est concentrée, une sursaturation est produite et les cristaux sont saturés, précipités et se développent.
Le flux forcé de matériaux entre les tubes d'échange thermique améliore le coefficient de transfert de chaleur, en particulier la suspension cristalline contenant des cristaux rinçant correctement la surface de la paroi d'échange thermique, ce qui peut inhiber considérablement le tartre causé par la dureté (la conception de l'évaporateur MVR à circulation forcée conçu par Kang Jinghui a évité l'apparition de tartre et de colmatage des tuyaux de matériaux cristallins dans l'échangeur de chaleur).

Caractéristiques:
1. Convient aux matériaux à haute viscosité ou contenant des particules ;
2. Convient à diverses méthodes de cristallisation avec un rapport de concentration élevé ;
3. Grand volume de circulation, débit de pipeline élevé, mur ou tartre difficile à sécher ;
4. Consommation d'énergie plus élevée par rapport au film tombant.
Convient à la concentration de matériaux et à la pré-concentration de la cristallisation du sel, un type d'évaporateur largement utilisé, particulièrement adapté aux précipitations solides ou aux conditions spéciales de cristallisation par évaporation pendant l'évaporation. Le matériau dans l'évaporateur est entraîné par une force externe pour faire circuler l'échange thermique, ce qui est particulièrement nécessaire pour contrôler la sursaturation de la solution et cultiver les cristaux.
Domaine d'application :
(1) Il a un ratio d’efficacité énergétique très élevé ;
(2) Il a un large éventail de scénarios d’application et résiste au relargage et à la mise à l’échelle ;
(3) C'est la forme d'équipement préférée pour l'évaporateur à croissance cristalline, avec une grande taille de cristal et une distribution étroite ;
(4) Il convient à la plupart des occasions d'évaporation et de cristallisation de matériaux : chlorure de sodium, sulfate de sodium, phosphate de sodium, chlorure d'ammonium, sulfate de cobalt, chlorure de cobalt, sulfate de nickel, sulfate d'ammonium, thiosulfate de sodium, fluorure de sodium, sulfite de sodium, hydroxyde de lithium, nitrate de sodium, nitrate de potassium, nitrate d'ammonium, sulfate de cuivre, nitrate de calcium et d'ammonium, nitrate de baryum, bromure de sodium, bromure de potassium, sulfate de zinc, borate de sodium, divers évaporateurs de matières organiques, etc.



















