MVR蒸汽机械再压缩风机简介

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MVR蒸发技术简介

MVR蒸发技术简介

MVR蒸发技术简介一、MVR介绍MVR是Mechanical Vapor Recompression 的英文简称,是利用机械压缩二次蒸汽实现重复使用的蒸发方法。

MVR的基本原理是通过用压缩机把蒸发时生成的二次蒸汽压缩,提高其压力和温度,并最终返回蒸发器替代源蒸汽加热,这样形成一个加热→二次汽→加热的闭环。

理论上二次蒸汽的热量和质量要低于源蒸汽,但在实际压缩过程需要补充少量水去过热,这样压缩后蒸汽量与加热蒸汽基本相同,可完全取代源蒸汽并最终实现了“0”蒸汽蒸发,蒸发连续运转仅仅消耗压缩机所用电能。

二、MVR的优缺点(一)优点:1、非常节能当蒸发系统运行平稳后,MVR可以百分百利用二次汽热能,这一点和多效蒸发不同。

多效蒸发最后一效的二次汽通常利用率很低甚至无法利用,既然得不到100%利用,那么不被利用的二次汽通常需要冷却和真空除不凝气,这样又会有一部分能耗。

MVR不存在这类缺点,蒸发产生的二次汽百分百会被自身冷凝成水,如果预热流程设计得好,通常冷凝水的温度会比进料温度稍高一些,即二次汽冷凝水的余热都会被利用,因此MVR的能耗比多效蒸发低很多。

2、无蒸汽硬性需求MVR运行过程不需要蒸汽,可以解决一个蒸汽供应有困难企业的蒸发问题,而在环保要求越来越严格的今天,这类企业越来越多,因此非常适合国情。

3、蒸发温度可控对于热敏性物质蒸发而言,MVR与之是天作之合,例如奶类、果汁类、糖类、氧化胺、制药等等一系列物质,MVR可在蒸发过程很好地保护这些物质不变质变色,这些是多效蒸发所不能给予的。

(二)缺点1、电能需求MVR适用于有电能优势的企业,虽然MVR耗能要比多效低很多,但是由于所消耗的能量是电,多效蒸发消耗的是汽,电价和汽价以及投资等等综合起来,会有一部分企业生产成本不一定合算。

2、投资成本MVR是一个需要设备优良、控制系统完善的蒸发系统,都对于小型装置而言,MVR投资会比多效蒸发高很多,对于蒸发量达到每小时上百吨的大型装置,MVR会和多效蒸发相近。

MVR(机械式二次蒸汽再压缩)技术设备介绍

MVR(机械式二次蒸汽再压缩)技术设备介绍

二、粉尘爆炸危险场所区域划分
危险场所区域划分示例
22区:
袋式过滤器通风孔的排气口,一旦出现故障,可能逸散出爆炸性混合物; 非频繁打开的设备附近,或凭经验认为由于高压环境粉尘被吹出易形成泄
漏的设备附近,如气动设备或可能被损坏的挠性连接等; 袋装粉料的存储间,在操作期间,包装袋可能破损,引起粉尘扩散; 通常被划分为21区的场所,当采取排气通风等防止爆炸性粉尘环境形成时
职业健康涉及的粉尘浓度 1mg/m3~10mg/m3
粉尘爆炸浓度范围 30g/m3~3kg/m3
粉尘层 500kg/m3
(二) 粉尘爆炸特点
1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,易造成二次爆 炸和连续爆炸。第一次爆炸气浪把沉积在设备或地面上的 粉尘吹扬起来,在第一次爆炸余火引燃下引起的第二次爆 炸,甚至是多次连续爆炸。二次爆炸时,粉尘浓度一般比 一次爆炸时高得多,二次爆炸威力比第一次要大得多,其 破坏性也更大;
(二)粉尘爆炸主要预防措施
切断、 隔离、 消除粉尘爆炸五 要素中任一要素 都可有效预防粉 尘爆炸事故的发 生!
可燃性粉尘
氧气 火源
粉尘云
密闭空间
粉尘防爆控制
二、粉尘爆炸危险场所区域划分
2.5 区域划分的基本步骤
3) 确定释放源的等级
粉尘释放源按爆炸性粉尘释放频繁程度和持续时间长短分为连续级释放 源、一级释放源、二级释放源,释放源应符合下列规定:
连续级释放源:粉尘云持续存在或预计长期或短期经常出现;如:加工设 备内部,例如筒仓、磨机、收尘器、称斗、筛分机、螺旋输送机、刮板输送 机以及物流转接落差处等;
(3)区域内使用爆炸性粉尘的量不大,且在排风柜内或 风罩下进行操作。
为爆炸性粉尘环境服务的排风机室,与被排风区域的爆炸 危险区域等级相同。

MVR工作原理

MVR工作原理

MVR工作原理MVR(Mechanical Vapor Recompression)即机械蒸汽再压缩,是一种能源节约型的蒸汽压缩蒸发技术。

它通过机械压缩蒸汽,将低温低压的蒸汽压缩成高温高压的蒸汽,再用于加热蒸发器中的物料,从而实现蒸发过程中的能量循环利用。

MVR系统主要由蒸发器、压缩机、冷凝器和循环风机等组成。

其工作原理如下:1. 蒸发器:MVR系统中的蒸发器是整个系统的核心部件。

在蒸发器中,通过加热作用,将待处理物料中的液体部份蒸发成蒸汽。

蒸汽在蒸发器内部与物料进行充分的传热和传质,使得物料中的溶质浓缩。

2. 压缩机:蒸汽从蒸发器中产生后,经过排气管道进入压缩机。

压缩机是MVR系统中的核心设备,其作用是将低温低压的蒸汽压缩成高温高压的蒸汽。

压缩机通过增加蒸汽的压力和温度,提高蒸汽的焓值。

3. 冷凝器:经过压缩后的高温高压蒸汽通过冷凝器,与冷却介质进行热交换。

冷凝器中的冷却介质可以是水或者其他冷却剂。

在冷凝器中,高温高压的蒸汽冷却凝结成液体,释放出大量的热量。

4. 循环风机:冷凝后的蒸汽液体通过循环风机重新送入蒸发器,参预下一轮的蒸发过程。

循环风机通过将蒸汽液体送回蒸发器,实现了能量的循环利用,从而达到节能的目的。

MVR系统的工作原理可以简单概括为:通过压缩机将低温低压的蒸汽压缩成高温高压的蒸汽,再经过冷凝器冷凝成液体,通过循环风机重新送入蒸发器,循环利用能量。

这种能源循环利用的方式,大大提高了蒸发过程的能源利用效率,减少了能源的消耗。

MVR技术具有以下优点:1. 节能高效:MVR系统通过循环利用蒸汽的能量,显著提高了能源利用效率,节约了大量的能源消耗。

2. 环保节能:MVR系统不需要外部供热介质,减少了对化石燃料的需求,降低了二氧化碳等温室气体的排放。

3. 操作简便:MVR系统的操作相对简单,无需复杂的控制系统,减少了操作人员的工作强度。

4. 适合范围广:MVR技术适合于各种蒸发过程,广泛应用于制药、化工、食品、酿造等行业。

机械式蒸汽再压缩技术(MVR)蒸发零排放详解

机械式蒸汽再压缩技术(MVR)蒸发零排放详解

机械式蒸汽再压缩技术(MVR)蒸发零排放详解1、MVR原理MVR是机械式蒸汽再压缩技术(Mechanical Vapor Recompression)的简称,是利用蒸发系统自身产生的二次蒸汽及其能量,将低品位的蒸汽经压缩机的机械做功提升为高品位的蒸汽热源。

如此循环向蒸发系统提供热能,从而减少对外界能源需求的一项节能技术。

为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,可使用离心式压缩机、罗茨式压缩机。

这些机器在1∶1.2到1∶2压缩比范围内其体积流量较高。

2、机械蒸汽再压缩蒸发器(MVR蒸发器)其工作过程是低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。

除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽。

如图所示,将蒸发过程中产生的二次蒸汽进行压缩,然后返回蒸发器作为加热蒸汽。

蒸发产生的二次蒸汽温度较低,但含有大量潜热,二次蒸汽经压缩机压缩提高温度(压力)后,送回原蒸发器的换热器用作热源,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。

这样原来要废弃的蒸汽就得到充分的利用,回收潜热,提高热效率,经济性相当于多效蒸发的20效。

·MVR蒸发器主要特点:1)无需生蒸汽2)低能耗、低运行费用3)可与结晶器组合,做成MVR形式的连续结晶器·MVR蒸发器与多效蒸发器蒸发每吨水的费用比较:为了降低运行成本,本方案采用MVR技术,此项目使用进口风机,将二次蒸汽压缩,达到系统运行需要的蒸发温差。

除了在系统开启时使用蒸汽将系统预热外,整套系统正常运行时只需使用电力,不需补充生蒸汽。

风机的吸入端为部分真空,这样可以降低晶浆进入离心机时形成的闪蒸蒸汽。

系统运行不需要补充生蒸汽,因为系统产生的所有高温冷凝水都被用于将物料预热至接近沸点;风机压缩蒸汽时产生的热能将用于完成剩余的物料预热,同时补偿系统产生的热损失,提供足够的热能保证空气和不凝汽的排出。

风机采用变频控制电机驱动。

变频控制可以让风机在最佳转速下运行,消除入口导叶损失;通过软启动,降低对整个系统的冲击,延长风机和电机的使用寿命。

离心蒸汽压缩机用于MVR技术简介

离心蒸汽压缩机用于MVR技术简介

MVR技术简介德维透平机械有限公司机械蒸汽再压缩的原理由于成本原因,单级离心压缩机和高压风机被普遍用于机械蒸汽再压缩系统。

因此下述说明是针对此类设计。

离心压缩机是体积控制机器,即无论吸入压力多大,体积流率几乎保持恒定。

而质量流量的变化与绝对吸入压力成比例。

单级离心压缩机的压缩循环描绘在焓熵图中。

单级离心压缩机需要的动力:例如:将来自蒸发器的饱和水蒸汽从吸入状态p1=1.9bar, t1=119 ℃压缩到p2= 2.7bar, t2=161 ℃(压缩比Π= 1.4)。

压缩循环沿着多变曲线1-2,蒸汽的比焓增加量Δhp。

对于蒸汽的比焓h2,通过压缩机内效率(等熵效率)的等式:而得到的值是h2 =2785 kJ/kg (ηs 0.8适用于水蒸汽介质的单级离心压缩机)。

t2=161℃相对于h2和p2。

现在此蒸汽就能够用于加热第1效蒸发器。

首先它失去过热并冷却至饱和温度t3(130℃),压力p2(2.7bar)。

在此温度下,它进入到蒸发器的加热器。

基于除其他因素之外,单位多变压缩功hp取决于多方指数κ和吸入气体的摩尔质量M,以及吸入温度和要求的压升。

对于原动机(电动机、燃气机、涡轮机等)的实际耦合功率,考虑了更大的机械损耗余量。

叶轮由标准材料制造的单级离心压缩机能够获得压缩因子1.8的水蒸汽压升,如果采用钛等更高质量的材料,压缩因子可高达2.5。

这样一来,最终压力p2就是吸入压力p1的1.8倍,或最大2.5倍,这对应于饱和蒸汽温度升高约12-18K,最大温升可到30K,这取决于吸入压力。

就蒸发技术而言,通常的做法是根据相应的水沸点温度来表示其压力。

这样,有效温差就被直接表示出来。

例如:吸入压力 p1 = 1 bar 对应于100 ℃,最终压力 p2 = 1.7 bar 对应于115.2 ℃,压力比Π=p2/p1=1.7,饱和蒸汽温升为15.2 K。

用于蒸发蒸馏等装置的三种技术比较蒸发、蒸馏、蒸发结晶、蒸发干燥装置都是高能耗的。

MVR机械式二次蒸汽再压缩技术介绍

MVR机械式二次蒸汽再压缩技术介绍

02
预热器通常采用列管式 或板式,根据工艺要求 和系统规模选择合适的
预热器。
03
预热器的性能直接影响 到系统的蒸发效率和能
耗。
04
MVR技术的实际应用案例
工业废水处理
工业废水处理是MVR技术的重要应用领域之一。通过MVR技 术,可以将废水中的有机物进行蒸发浓缩,再经过冷凝、分 离等过程,实现废水的减量化和资源化。
高效节能
高效节能
MVR技术通过将二次蒸汽进行再压缩,提高其温度和压力,从而实现能量的高效 回收和利用,相比传统蒸发技术,MVR技术能够节省大量的能源。
降低运行成本
由于MVR技术的高效节能特性,它能够显著降低企业的运行成本,提高经济效益 。
环保减排
减少温室气体排放
MVR技术能够将原本被排放掉的 二次蒸汽进行回收再利用,从而 减少温室气体的排放,有利于环 境保护。
THANKS
化工行业是高能耗、高排放行业之一,因此对节能减排的需求非常迫切。MVR技术可以应用于化工 废水的处理,通过蒸发浓缩和再利用,降低废水中有害物质的含量,提高废水处理效果。
在化工行业中,MVR技术可以应用于石油化工、农药生产、染料生产等领域的废水处理,提高资源利 用率,降低环境污染。
05
MVR技术的发展趋势与未 来展望
MVR机械式二次蒸汽再压缩技术介绍
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目 录
• MVR技术概述 • MVR技术的优势与特点 • MVR技术的系统构成 • MVR技术的实际应用案例 • MVR技术的发展趋势与未来展望
01
MVR技术概述
MVR技术定义
总结词
MVR技术是一种通过机械式二次蒸汽再压缩循环,将低品位的热能转化为高品 位热能的节能技术。

MVR(机械式二次蒸汽再压缩)技术介绍解读

沸点升=5 ℃ , 则二次蒸汽温度为80 ℃
90 ℃蒸汽热焓=635 Kcal/kg;
90 ℃蒸汽 汽化热 =545 Kcal/kg;
压缩机做功 =8 Kcal/kg 80 ℃二次蒸汽热焓 =630 Kcal/kg
90 ℃ 冷凝水 (用于预热) 深圳市瑞升华科技有限公司
5
典型的 MVR蒸发结晶应用-无机盐蒸发结晶
深圳市瑞升华科技有限公司 2
常规(降膜)蒸发器工作原理
不凝气体/真空
冷凝器 降膜蒸发器
冷却 水出 原液 冷凝水 新鲜蒸汽
冷却水进
二次蒸汽
淋水塔 规蒸发中需要大量冷却水冷却二次蒸汽的热量(使之冷凝),然后冷却水的热量再通过冷却塔冷 3 深圳市瑞升华科技有限公司 却将热量释放到大气中,不但消耗新鲜蒸汽,同时冷却塔消耗大量循环水以及电能(泵)运行,造 成三重浪费
相对国外供应商,瑞升华及亿华普的成套设备价格仅为进口设备的50%
甚至更低,且有着良好的本地化服务
相对国内供应商,由于国内的企业生产的压缩机不能跨越压缩机加工的
MVR(机械式二次蒸汽再压缩)工作原理
压缩后 二次蒸汽
压缩机
二次蒸汽
MVR技术可以将需要 冷凝的二次蒸汽通过 压缩再次利用,以替 代新鲜蒸汽,不但避 免了使用新鲜蒸汽, 而且彻底摒弃了冷却 塔,大大降低了运行 费用,真正做到了环 保节能、节水、节约 费用!
浓缩液
分离器 循环泵
原液进
冷凝水 (热)
冷凝水 (冷)
工作时间: 电价: 蒸汽价:
30 m3/h
183.75 RMB 9.18 RMB
1’455’300RMB 5,435,100.00RMB
330 m3/h
24 小时/天 330 天/年 0.5 RMB / KW/h 深圳市瑞升华科技有限公司 150 RMB / 吨

MVR-机械式蒸汽再压缩知识汇总.

MVR ——机械式蒸汽再压缩技术
第一章 MVR概述
MVR:(mechanical vapor recompression )的简称。

MVR 是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术. 1、原理
利用高能效蒸汽压缩机压缩蒸发系统产生的二次蒸汽,提高二次蒸汽的焓,提
高热焓的二次蒸汽进入蒸发系统作为热源循环使用,替代绝大部分生蒸汽,生蒸汽
仅用于系统初启动用、补充热损失和补充进出料温差所需热焓,从而大幅度降低蒸
发器的生蒸汽消耗,达到节能目的。

MVR 的理论基础是波义耳定律
推导而出,即PV/T = K,其含义是一定质量的气体的压强*体积/温度为常数,也就意味着当气体的体积减小,压强增大时,气体的温度也会随即升高;
根据此原理,当稀薄的二次蒸汽在经体积压缩后其温度会随之升高,从而实现
将低温、低压的蒸汽变成高温高压的蒸汽,进而可以作为热源再次加热需要被蒸发
的原液,从而达到可以循环回收利用蒸汽的目的。

MVR(机械式二次蒸汽再压缩)技术介绍_224

基础上大大降低了成套设备的采购价格,外加优秀的销售、生产、技术服务 团队,最终达到了完美的中西结合,其产品有着最高的性价比:
相对国外供应商,瑞升华及亿华普的成套设备价格仅为进口设备的50%
甚至更低,且有着良好的本地化服务
相对国内供应商,由于国内的企业生产的压缩机不能跨越压缩机加工的
技术门槛,所以还不能达到长久耐用的要求,且这些企业都刚刚成立,对 MVR生产、运行过程中可能出现的问题还不十分了解,所以瑞升华及亿华 普在产品质量、可靠性、技术握方面具有绝对的优势;
设备提供方(深圳瑞升华公司)在收取一定的定金后为使用 方(甲方)制造、安装整套MVR设备,并负责达到使用方产品 要求;
双方对使用MVR设备所能节省的能源以及带来的经济效益进 行评估;
双方按照出资比例分享节省的经济效益;
当所节省的费用达到设备总价后,设备无偿转让给使用方 (但从财务角度做帐考虑一般以一定的较低价格销售给使用方)
MVR(机械式二次蒸汽再 压缩)技术介绍
MVR(机械式蒸汽再压缩)技术简介
•MVR是英文Mechanical Vapor Re-compression的缩写,是国外成熟节能 蒸发技术
•MVR的理论基础是波义耳定律 推导而出,即PV/T = K 其含义是 一定质量的气体的压强*体积/温度为常数,也就意味着当气体 的体积减小,压强增大时,气体的温度也会随即升高;
深圳市瑞升华科技有限公司
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深圳瑞升华、科技有限公司MVR优势
期望与您的真诚合作,谢谢!
深圳市瑞升华科技有限公司
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成三重浪费
MVR(机械式二次蒸汽再压缩)工作原理
压缩后 二次蒸汽
压缩机
浓缩液
原液进
循环泵
冷凝水 (冷)

mvr压缩机工作原理

mvr压缩机工作原理MVR压缩机,即机械蒸发压缩蒸汽循环器,是一种利用压缩机将低温低压的蒸汽压缩升温并重新利用的设备。

在讨论MVR压缩机的工作原理前,我们先来了解一下MVR的基本概念。

MVR,全名Mechanical Vapor Recompression,是一种将能量固化的蒸汽回收装置。

其工作原理是将低温低压的蒸汽从蒸发器中抽出,经过压缩机的压缩作用,使其升温高压,然后再经过换热器将热量传递给再蒸发器中正在蒸发的物质,使其蒸发完成。

通过循环利用蒸汽以及蒸汽压缩的方式,MVR压缩机实现了能量的高效回收和再利用。

下面,让我们进一步深入探讨MVR压缩机的工作原理和其关键组件。

1. MVR压缩机的工作原理MVR压缩机的工作原理基于热力学定律和压缩机的运行机制。

其工作过程主要分为蒸汽抽出、压缩和再利用三个步骤。

低温低压的蒸汽从蒸发器中被抽出。

这一步骤通常需要使用风机或者真空泵来实现。

抽出的蒸汽通常含有大量的热能,待用。

接下来,抽出的蒸汽进入压缩机,通过压缩机的压缩作用,将蒸汽的温度和压力提高。

这一过程中,蒸汽的能量也得到了增加。

经过压缩后的蒸汽通过换热器,将热量传递给再蒸发器中正在蒸发的物质。

在再蒸发器中,蒸汽失去了部分热量,再次成为低温低压的蒸汽,蒸汽返回到蒸发器中以完成下一个循环。

通过以上的工作原理,MVR压缩机实现了低温低压的蒸汽的高效回收和再利用。

这种设备能够在能耗较低的前提下,实现对蒸汽热能的最大程度回收。

2. MVR压缩机的关键组件MVR压缩机由多个关键组件组成,每个组件都起着重要的作用,确保设备能够正常工作。

(1)蒸发器:蒸发器是MVR压缩机系统中实现物质蒸发的关键设备。

其内部通过加热物质使其蒸发,而蒸发产生的蒸汽则进入压缩机进行处理。

(2)压缩机:MVR压缩机中的压缩机是将低温低压的蒸汽通过压缩作用提升为高温高压蒸汽的设备。

压缩机通常采用离心式或容积式,通过机械力使蒸汽分子间的距离变小,使其温度和压力升高。

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MVR是蒸汽机械再压缩技术
(mechanical vapor recompression )的简称。

mvr是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。

早在60年代,德国和法国已成功的将该技术用于化工、食品、造纸、医药、海水淡化及污水处理等领域。

蒸发器其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。

除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。

这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。

为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,经常使用单效离心再压缩器,也可以是高压风机或透平压缩器。

这些机器在1:1.2到1:2压缩比范围内其体积流量较高。

对于低的蒸发速率,也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。

蒸发设备紧凑,占地面积小、所需空间也小。

又可省去冷却系统。

对于需要扩建蒸发设备而供汽,供水能力不足,场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合,可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。

机械蒸汽再压缩的原理
由于成本原因,单级离心压缩机和高压风机被普遍用于机械蒸汽再压缩系统。

因此下述说明是针对此类设计。

离心压缩机是体积控制机器,即无论吸入压力多大,体积流率几乎保持恒定。

而质量流量的变化与绝对吸入压力成比例。

能量变化图单级离心压缩机的压缩循环描绘在焓熵图中。

单级离心压缩机需要的动力:例如:将来自蒸发器的饱和水蒸汽从吸入状态p1=1.9 bar,
t1=119 ℃压缩到p2= 2.7 bar, t2=161℃(压缩比∏= 1.4)。

压缩循环沿着多变曲线1-2,蒸汽的比焓增加量Δhp。

对于蒸汽的比焓h2,通过压缩机内效率(等熵效率)的等式:在此温度下,它进入到蒸发器的加热器。

基于被吸入蒸汽的量,kg/hr。

hp 单位多变(有效)压缩功,kJ/kg。

hs 单位等熵压缩功,kJ/kg。

mvr能量变化图压缩机的等熵效率(内效率)除其他因素之外,单位多变压缩功hp取决于多方指数κ和吸入气体的摩尔质量M,以及吸入温度和要求的压升。

对于原动机(电动机、燃气机、涡轮机等)的实际耦合功率,考虑了更大的机械损耗余量。

叶轮由标准材料制造的单级离心压缩机能够获得压缩因子1.8的水蒸汽压升,如果采用钛等更高质量的材料,压缩因子可高达2.5。

这样一来,最终压力p2就是吸入压力p1的1.8倍,或最大2.5倍,这对应于饱和蒸汽温度升高约12-18K,最大温升可到30K,这取决于吸入压力。

就蒸发技术而言,通常的做法是根据相应的水沸点温度来表示其压力。

这样,有效温差就被直接表示出来。

采用机械蒸汽再压缩的原因
1)单位能量消耗低2) 因温差低使产品的蒸发温和3) 由于常用单效使
产品停留时间短4) 工艺简单,实用性强5) 部分负荷运转特性优异6) 操作成本低通过使用相对少的能量,即在压缩热泵情况下的压缩机叶轮的机械能,能量被加入工艺加热介质中并进入连续循环。

在此情况下,不需要一次蒸汽作为加热介质。

技术特点:
mvr原理图1)低能耗、低运行费用;2)占地面积小;3)公用工程配套少,工程总投资少,4)运行平稳,自动化程度高;5)无需原生蒸汽;6)可以在40℃下蒸发而无需冷冻设备,特别适合热敏性物料。

应用推广范围:
1)蒸发浓缩2)蒸发结晶3)低温蒸发mvr能流图能流图技术参数:1)蒸发一吨水需要耗电为23-70度电;2)可以实现蒸发温度17- 40℃的低温蒸发(无需冷冻水系统)。

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