关于蒸发量计算的理论依据
蒸发量的简单计算公式

一分钟学会蒸发量的简单计算公式蒸发是一个常见的自然现象。
在日常生活中,我们可能会遇到需要计算蒸发量的情况,比如农民需要了解农作物的蒸发量,工厂需要计算设备的蒸发量等。
虽然计算蒸发量听起来有些复杂,但实际上有一个简单的公式可以帮助我们轻松计算。
首先,蒸发量是指单位时间内液体从液态到气态的质量。
在计算蒸发量之前,我们需要了解液体的特性,比如密度、表面积、温度和大气压强等因素。
这些因素将会影响蒸发率的变化。
接下来,我们来看一下蒸发量的简单计算公式:蒸发量 = (液体初始重量 - 液体最终权重) x 蒸发时间其中,液体初始重量指的是放置在容器中的液体重量,液体最终权重指的是在蒸发过程中液体重量的最终状态,蒸发时间是指单位时间内的时间。
为了更好地理解,我们来看一个实例。
假设我们有一个容器,容器中放置了1000克的水,初始重量就是1000克。
我们将其放置在室温下,然后每天测量容器中的水重量。
三天后,我们发现容器中的水重量只有950克了。
这意味着有50克的水已经蒸发掉了。
因此,我们可以使用上述公式来计算蒸发量:蒸发量 = (1000克 - 950克) x 3天 = 150克因此,在这个实例中,水的蒸发量是150克。
需注意的是,这个公式可以用来计算任何类型的液体的蒸发量,但是不同的液体可能具有不同的密度和蒸发速率,因此所得到的结果也将有所不同。
此外,大气压强、温度、风速等环境因素也会对蒸发量产生影响。
总结来说,计算蒸发量并不是一件复杂的工作,只需要根据公式进行简单的计算即可。
同时,我们也应该了解影响蒸发量的各种因素,以便更好地计算蒸发量并正确地应用于实际生产活动中。
水的蒸发量计算公式

水的蒸发量计算公式 水的蒸发量计算公式是计算在特定条件下水从液态转变为气态过程中所遗留下来的水分量的数学公式。
准确计算水的蒸发量对于各种领域的研究和应用具有重要意义,包括气象学、环境科学、工程领域等。
本文将详细介绍水的蒸发量计算公式的原理、参数及其应用。
一、水的蒸发量计算公式的原理: 水的蒸发是水分子从液态转变为气态的过程,其速率取决于多个因素,包括温度、湿度、风速以及液态水表面的面积等。
水的蒸发量计算公式基于这些因素,通过数学模型将它们综合考虑,提供了准确的蒸发量计算结果。
二、水的蒸发量计算公式的参数: 1. 温度(T): 温度是水的蒸发过程中最基本的参数。
通常以摄氏度(℃)作为衡量温度的单位。
2. 相对湿度(RH): 相对湿度衡量了空气中所含水蒸气的饱和程度。
它是以百分比表示的,表示空气中水蒸气的含量与该温度下最大可能的水蒸气含量之间的比例。
3. 风速(V): 风速表示空气的运动速度。
它是以米/秒(m/s)或千米/小时(km/h)作为衡量风速的单位。
4. 液态水表面积(A): 液态水表面积表示水的接触面积,影响蒸发速率。
单位可以是平方米(m²)。
根据以上参数,我们可以利用下述公式计算水的蒸发量(E):E = [C × A × (Pw - Pa)] / ∆t - C 是蒸发系数(evaporation coefficient),用于考虑量纲和单位之间的换算,它的值通常是 1; - Pw 是饱和水蒸气压(saturated water vapor pressure),可以根据温度在相关的气象数据库中查询得到; - Pa 是实际水蒸气压(actual water vapor pressure),可以由相对湿度转换得到;- ∆t 是时间间隔,以小时(h)为单位。
四、例子说明: 假设有一个 1 平方米的水槽受到25℃的空气环境,相对湿度为60%,风速为 2 m/s。
蒸发量计算的基础知识

冷却塔蒸发量计算的基础知识总冷却循环水量的蒸发量=E + C☆基础热力学☆基础空气调节学E=72 × Q × ( X1 – X2)=L ×△t /600E : 蒸发量kg/hQ : 风量CMMX1 : 入口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity)X2 : 出口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity)△t : 冷却水出入口的温度差℃L : 循环水量kg/h§局部蒸发量C这是由冷却水塔本身结构上所引起。
当冷却循环水的压力<相同条件下水的蒸发压力,冷却循环水的系统会有闪烁(flash)发生,造成局部蒸发现象(cavitation),这种蒸发量通常仅为冷却循环水量的0.1%以下。
在计算局部蒸发量C 时,我们均假设局部蒸发量C 占全部冷却循环水量的0.1%。
凉水塔补水=蒸发量+排污量+飘散损失+泄漏一般凉水塔内水份的蒸发量不大,约为进水量的1~2.5%.1、蒸发量计算的基础知识总冷却循环水量的蒸发量=E + C☆基础热力学☆基础空气调节学E=72 × Q × ( X1 – X2)=L ×△t /600E : 蒸发量kg/hQ : 风量CMMX1 : 入口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity)X2 : 出口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity)△t : 冷却水出入口的温度差℃L : 循环水量kg/h§局部蒸发量C这是由冷却水塔本身结构上所引起。
当冷却循环水的压力<相同条件下水的蒸发压力,冷却循环水的系统会有闪烁(flash)发生,造成局部蒸发现象(cavitation),这种蒸发量通常仅为冷却循环水量的0.1%以下。
在计算局部蒸发量C 时,我们均假设局部蒸发量C 占全部冷却循环水量的0.1%。
2、排污量:根据水质情况确定浓缩倍数,来确定排放周期。
蒸发量计算公式

蒸发量计算公式
1 蒸发量计算公式
蒸发量(Evaporation)是指大气当中蒸发到陆地和海洋表面的水
分量。
它受到气温、湿度、风速、地表特征以及日照时数等多种因素
的影响,蒸发量公式可用来表示这些因素之间的相互作用。
蒸发量的
计算公式如下:
Evaporation= Ea×e ×s ×h× c
其中:Ea是气温的影响系数,e= ea×RH, RH是湿度的影响系数,s是日照时数的影响系数,h是风速的影响系数,c是地表特征的影响
系数。
2 蒸发量的影响因素
气温:气温越高,蒸发量越大。
非常高的温度可以令地表湿度含
量大幅下降,进而导致大量水蒸发,温度越低,蒸发量越低。
湿度:湿度主要是取决于空气中的潮气,当空气中潮气多时,空
气容易吸收水分,这样气温即使比较高,也会减少蒸发量。
反之,湿
度越低,蒸发量越大。
风速:风速越大,蒸发量越大。
这是因为风速越大,空气中流动
性越强,能够较快地将水份从地表带走,从而提高蒸发量。
日照时数:日照时数越多,能够将水份蒸发的量也就越多。
晴天
可以使地表蒸发更多,而多云或雨天可以减少地表蒸发量。
地表特征:地表特征也会影响蒸发量,如不同的地表反射率和透
过率,和地表吸收的热量的大小都会对蒸发量产生影响。
3 应用
蒸发量的计算公式可以帮助了解不同的环境参数对水蒸发的影响,从而针对不同的环境条件制定合理的灌溉方案,提高农作物的生长。
此外,这个公式还可以用来研究区域的水分循环情况和水分平衡,为
水资源调查和水资源管理提供理论支持。
蒸发量的计算

蒸发量的计算
蒸发量用重量M(Kg)来标度
供热量Q(J)由温升热与气化潜热两部分组成。
1.温升热量Q1(J):
温升热与蒸发介质的热容和蒸发介质的温升成正比,即:
Q=C×M×ΔT;ΔT=T2-T1 热容C:J/Kg.℃
这是个非常简单的公式,用于计算温升热量,液体的饱和压力随温度的提高而上升至液体表面上方压力时开始蒸发。
2.蒸发潜热Q2(J)为:
Q2=M×ΔH
ΔH:液体的蒸发焓(汽化热)J/Kg
3.总供热量Q=Q1+Q2
蒸发的速度主要决定于蒸发物体表面空气的水蒸气饱和度。
饱和度越低则蒸发速度越快。
饱和度达到100%时则停止蒸发。
风可将蒸发物表面饱和度较高的空气吹走,换为饱和度较低的空气,所以提高蒸发速度。
温度越高、湿度越小、风速越大、气压越低、蒸发量越大。
风速大时蒸发量也大
如何计算循环水的蒸发量
E=RR*Delta T*( 循环水系统的循环水量
delta T温差
( 参数,可以根据季节在到之间选。
水的蒸发过程是一个动态过程:一方面,水表面处的水分子由于热运动,会飞离水面,而水面上方水蒸气中的水分子,也要飞回水面。
如果飞出去的水分子数大于飞回来的水分子数,宏观上表现为水在蒸发,如果单位时间内飞出去的水分子数小于飞回来的水分子数,宏观上表现为水蒸气在液化。
单位时间内飞回来的水分子数量决定于水面上方水蒸汽的压强--蒸汽压。
蒸汽压越大,单位时间内飞回来的水分子数越多。
水蒸气的饱和度越大,蒸汽压就越大,所以,水就越不容易蒸发。
计算蒸发量的原理与方法

计算蒸发量的原理与方法
计算蒸发量的原理与方法
蒸发量是指水汽从一定物理空间中蒸发出去的质量。
在我国,每年的蒸发量在几千亿立方米之间,直接影响区域水循环,气候变化,对人民的生活也有重要的影响,因此我们需要有一套准确可靠的计算蒸发量的原理和方法。
计算蒸发量的原理主要是水汽分离和水汽质量的改变,利用湿球温度的概念,大气中的水汽都会释放出去,然后以一定的蒸发量被汇聚起来,表现在当前空气压力下,空气温度及水汽状态。
只要掌握这一原理,就可以得出蒸发量数值。
计算蒸发量的方法有几种。
第一种方法是采用经验公式。
一部分国家采用不同天气参数作为输入,用经验公式表达出蒸发量之间的关系,用这种方法可以反映湿热环境下的水汽质量改变情况。
第二种方法是采用基于模型的计算方法。
这是大部分国家采用的方法,采用物理模型、数值模型等,模拟出水汽流动和蒸发量随时间变化的规律,可以最为准确的反映出蒸发量的数值,是目前最常用的方法。
以上就是计算蒸发量的原理与方法,它对我们进行水循环、气候变化研究,对我们决定政府政策、科技发展有着重要意义,是我们不可忽视的一个课题。
计算蒸发量的原理和方法

计算蒸发量的原理和方法蒸发是液体变为气体的过程,是水从地表或其他物体表面释放热量,形成水蒸气的过程。
蒸发量指的是单位时间内从水体或地表蒸发掉的水量。
蒸发量的计算原理主要是基于质量守恒定律和能量守恒定律。
当水分子从液态变为气态时,需要吸收一定的热量。
蒸发量的计算需要考虑环境温度、风速、湿度、太阳辐射等因素的影响。
蒸发量的计算方法有多种,以下是几种常用的方法:1.参考蒸发法:利用标准水面蒸发器进行观测,通过比对标准蒸发量和实际蒸发量的差异来计算蒸发量。
2.气象法:根据气象观测数据,如温度、湿度、风速等,结合蒸发模型,通过计算来估算蒸发量。
3.水量平衡法:在水体供需平衡的条件下,通过监测水体供水和排水量的差异来计算蒸发量。
4.蒸发皿法:将蒸发皿放置在水体表面,经过一定时间后,测量蒸发皿内水的减少量,从而得出蒸发量。
蒸发量的计算过程需要注意以下几个方面:1.选择合适的计算方法:根据具体情况选择适合的计算方法,避免使用不准确或不适用的方法。
2.收集准确的数据:蒸发量的计算需要准确的气象观测数据,并且要保证观测设备的精度和正常运行。
3.考虑环境因素:蒸发量受温度、湿度、风速、太阳辐射等环境因素的影响,因此在计算过程中要充分考虑这些因素。
4.验证计算结果:计算完成后,应该通过与现场观测结果或其他方法得出的结果进行对比,验证计算结果的准确性。
总结起来,蒸发量的计算是通过观测、数据分析和数学模型等方法来估算水分从液态转化为气态的量。
选择合适的计算方法、采集准确的数据、考虑环境因素以及验证计算结果是确保计算准确性的关键。
通过对蒸发量的准确衡量,可以为气象学、水资源管理和农业生产等领域提供重要的参考依据。
蒸发量的计算

蒸发量的计算--(二)蒸发量用重量M(Kg)来标度供热量Q(J)由温升热与气化潜热两部分组成。
1.温升热量Q1(J):温升热与蒸发介质的热容和蒸发介质的温升成正比,即:Q=C×M×ΔT;ΔT=T2-T1 热容C:J/Kg.℃这是个非常简单的公式,用于计算温升热量,液体的饱和压力随温度的提高而上升至液体表面上方压力时开始蒸发。
2.蒸发潜热Q2(J)为:Q2=M×ΔHΔH:液体的蒸发焓(汽化热)J/Kg3.总供热量Q=Q1+Q2蒸发的速度主要决定于蒸发物体表面空气的水蒸气饱和度。
饱和度越低则蒸发速度越快。
饱和度达到100%时则停止蒸发。
风可将蒸发物表面饱和度较高的空气吹走,换为饱和度较低的空气,所以提高蒸发速度。
温度越高、湿度越小、风速越大、气压越低、蒸发量越大。
风速大时蒸发量也大如何计算循环水的蒸发量E=RR*Delta T*( 0.0013-0.0015)RR循环水系统的循环水量delta T温差( 0.0013-0.0015) 参数,可以根据季节在0.0013到0.0015之间选。
水的蒸发过程是一个动态过程:一方面,水表面处的水分子由于热运动,会飞离水面,而水面上方水蒸气中的水分子,也要飞回水面。
如果飞出去的水分子数大于飞回来的水分子数,宏观上表现为水在蒸发,如果单位时间内飞出去的水分子数小于飞回来的水分子数,宏观上表现为水蒸气在液化。
单位时间内飞回来的水分子数量决定于水面上方水蒸汽的压强--蒸汽压。
蒸汽压越大,单位时间内飞回来的水分子数越多。
水蒸气的饱和度越大,蒸汽压就越大,所以,水就越不容易蒸发。
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1中央循环管式(标准式)蒸发器
加热室由垂直管束组成,管束中心有一根直径 较大的中央循环管,其截面积为其余加热管总 截面积的40%~100%,如图。
加热蒸汽:加热室管束环隙内 溶液:加热室管束及中央循环管内,受 热时,由于中央循环管单位体积溶液受 热面小,使得溶液形成由中央循环管下 降,而由其余加热管上升的循环流动。 优点:
2012年9月4日 1560
3 升-降膜式蒸发器
蒸发器由升膜管束和降膜管束组 合而成,蒸发器的底部封头内有 一隔板,将加热管束分成两部分。 溶液由升膜管束底部进入,流向 顶部,然后从降膜管束流下,进 入分离室,得到完成液。 适于处理浓缩过程中粘度变化大 的溶液、厂房有限制的场合。
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7.1.6 蒸发的特点
从蒸发的过程可以看出,蒸发操作总是从溶液中分离出部 分溶剂,而过程的实质是传热壁面一侧的蒸汽冷凝与另一 侧的溶液沸腾间的传热过程,溶剂的汽化速率由传热速率 控制,故蒸发属于热量传递过程。同时,蒸发器也是一种 换热器。但蒸发操作和设备与一般的传热过程有所不同。 蒸发具有下述特点: 传热性质:传热壁面一侧为加热蒸汽进行冷凝,另一侧 为溶液进行沸腾,故属于壁面两侧流体均有相变化的恒温 传热过程。 溶液性质:有些溶液在蒸发过程中有晶体析出、易结垢 和产生泡沫;溶液的粘度在蒸发过程中逐渐增大,腐蚀性 逐渐加强。这些性质将影响设备的结构。
第七章 蒸发
7.1 概 述 在化工、轻工、食品、医药等工业中,通过化学反应或物 理性操作过程经常得到一些含溶质的稀溶液,为了得到符 合标准的产品,常将含有不挥发溶质的溶液沸腾汽化并移 出蒸汽,从而使溶液中溶质浓度提高的单元操作称为蒸发。
7.1.1 蒸发分离的依据
利用溶剂具有挥发性而溶质不挥发的特性使两者实现分离。 7.1.2 蒸发操作的目的 获得浓缩的溶液,直接作为成品或半成品 脱除溶剂。此过程常伴随有结晶过程
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溶液沸点的改变(升高):含有不挥发溶质的溶液,其蒸汽 压较同温度下纯水的低,即在相同的压强下,溶液的沸点 高于纯水的沸点,所以当加热蒸汽一定时,蒸发溶液的传 热温度差要小于蒸发水的温度差,两者之差称为温度差损 失,而且溶液浓度越高,温度差损失越大 蒸发溶液温度差:Δt=T-t 蒸发纯水温度差:ΔtT=T-T’ ∵ P一定时, t > T’ ∴ Δt< ΔtT 泡沫挟带:二次蒸汽中常挟带大量泡沫,冷凝前必须设 法除去。否则既损失物料,又污染冷凝设备。 能源利用:蒸发时产生大量二次蒸汽,含有许多潜热, 应合理利用这部分潜热。
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7.2.1.3 直接加热蒸发器
将一定比例的燃烧气与空气直 接喷入溶液中,燃烧气的温度 可高达1200~1800℃,由于气、 液间的温度差大,且气体对溶 液产生强烈的鼓泡作用,使水 分迅速蒸发,蒸出的二次蒸汽 与烟道气一同由顶部排出。 优点:结构简单,不需要固定 的传热面,热利用率高 适于处理易结垢、易结晶或有 腐蚀性的溶液。 不适于处理不能被燃烧气污染 及热敏性的溶液。
优点:
溶液循环速度高,改善了管内 结构情况 传热速率较高
缺点:
设备费高 占地面积大 加热管内溶液滞留量大
适于处理易结垢,有晶体析出 的溶液
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3外热式蒸发器
这种蒸发器将加热室与分离室 分开,采用较长的加热管,如 图示。 优点: 降低了整个蒸发器的高度, 便于清洗和更换 循环速度较高,使得对流 传热系数提高 结垢程度小 适于处理易结垢、有晶体析出、 处理量大的溶液
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有腐蚀性的溶液:蒸发此种物料,加热管采用特殊材质 制成,或内壁衬以耐腐蚀材料。若溶液不怕污染,也可采 用浸没燃烧蒸发器 易结垢的溶液:蒸发器使用一段时间后,就会有污垢产 生,垢层的导热系数小,从而使传热速率下降。 应选用便于清洗和溶液循环速度大的增大器,如悬筐式、 强制循环式、浸没燃烧式等 溶液的处理量:溶液的处理量也是选型时应考虑的因素。 处理量小的,选用尺寸较大的单效蒸发,处理量大的,选 用尺寸适宜的多效蒸发。 总之,不同类型的蒸发器,各有其特点,它们对不同的溶 液的适应性也不相同。P294表5-1列出了蒸发器的一些主要 性能。应视具体情况,选用适宜的蒸发器。
2012年9月4日 1260
5强制循环型蒸发器
在加热室设置循环泵,使溶液 沿加热室方向以较高的速度循 环流动。 优点: 循环速度高 晶体不易粘结在加热管壁 对流传热系数高 缺点: 动力消耗大 对泵的密封要求高 加热面积小 适于处理粘度大,易结垢、有 晶体析出的溶液。
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2012年9月4日
二次蒸汽
ห้องสมุดไป่ตู้
冷凝水
完成液
水
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7.1.5 蒸发的分类
按操作压强分:加压蒸发、常压蒸发、真空蒸发 真空蒸发的优点: 1.减压下溶液沸点t1降低,使蒸发器的传热推动力Δt=Tt1增大,因而,对一定的传热量Q,可节省蒸发器的传 热面积S。 2.蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽,节省能 耗。 P↓,T ↓,Δt一定,Q不变 3.适于处理热敏性物料,即在高温下易分解、聚合或变 质的物料。 4.减少蒸发器的热损失。 真空操作的缺点: 1.溶液的沸点降低,使粘度增大,导致总传热系数下降 2.动力消耗大。因需要有造成减压的装置。
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1.加热室 2.加热管 用来进行蒸发的设备主要是蒸 3.中央循环管 发器和冷凝器,基本流程如图。 4.分离室 5.除沫器 蒸发操作时,溶液由分离室 蒸发器的作用是加热溶液使 6.冷凝器 底部加入,沿中央循环管流
7.1.4 蒸发的流程
不凝性气体 冷却水
水沸腾汽化,并移去,由加热 向加热室,在加热室垂直管 室和分离室两部分组成。 束内通过时与饱和蒸汽间接 加热室由传热管组成, 换热,被加热至沸腾状态, 中央设置一循环管,加热 汽液混合物沿加热管上升, 用的饱和水蒸汽在加热室 达到分离室时蒸汽与溶液分 管间冷凝放热用于对管内 料液 水溶液进行加热; 离。为与加热蒸汽相区别, 产生的蒸汽称为二次蒸汽, 分离室在加热室上部, 为一圆筒结构,使受热上 二次蒸汽进入冷凝器被除去。 加热蒸汽 升的溶液在此汽化并将汽 溶液仍在中央循环管与加热 液分离。 管中进行循环,当达到浓度 冷凝器与蒸发器的分离室相 要求后称为完成液,从蒸发 通,其作用是将产生的水蒸汽 器底部排出。 冷凝而除去。
2012年9月4日
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2降膜蒸发器
它的加热室与升膜式类似,但分离室 设置在下部,见图5-9。溶液预热后 由加热室顶部加入,经管端的液体分 布器均匀分配在各加热管内,在重力 作用下沿管内壁呈膜状向下流动,并 进行蒸发。汽液混合物从管下端流出, 在分离器内进行汽液分离后完成液由 分离室底部排出。 这类蒸发器操作的关键是设置良好的 液体分布器,以保证溶液均匀成膜和 防止二次蒸汽从加热管顶部穿出。常 用的膜分布器见书。 适于处理浓度、粘度较大的溶液 不适于处理易结晶、结垢的溶液。
溶液循环好 传热效率高 结构紧凑、制造方便、操作可靠
缺点:
循环速度低 溶液粘度大、沸点高 不易清洗
适于处理结垢不严重、腐蚀性小的溶液
2012年9月4日 960
2悬筐式蒸发器
加热室像个筐,悬挂在蒸发器壳体 的下部,可由顶部取出。加热蒸汽 由壳体上部进入加热室,在管间放 热加热管内溶液使其上升,而沿悬 筐外壁与蒸发器内壁间环隙通道向 下循环流动。
2012年9月4日 460
按蒸发方式分:自然蒸发、沸腾蒸发 自然蒸发:溶液在低于溶液沸点的温度条件下汽化。 汽化只在溶液表面进行,汽化面积小,传热速率低,汽 化速率低 沸腾蒸发:溶液在沸腾条件下汽化。汽化发生在溶液 的各个部位。汽化面积大,传热速率高,汽化速率高 按二次蒸汽是否被利于分:单效蒸发、多效蒸发 单效蒸发:将二次蒸汽直接冷凝,而不利用其冷凝热 的操作 多效蒸发:将二次蒸汽引到下一蒸发器作为加热蒸汽, 以利用其冷凝热的串联操作 本章讨论沸腾传热
去除杂质。
2012年9月4日 160
7.1.3 蒸发操作的应用
在工业上,有三种情况: (1)制取液体产品。例如电解食盐水得到的NaOH稀溶液中, 含有约18%的NaCl,通过蒸发方法在除去大部分水的同时, 将NaCl结晶而分离除去,得到规定的液碱产品; (2)生产固体产品。将稀溶液浓缩达到饱和状态,然后冷却 使溶质结晶与溶液分离,从而获得固粒产品。例如,食盐精 制、制糖、制药等。 (3)制取纯溶剂。采用蒸发方法使溶剂汽化并冷凝,使不挥 发性杂质分离而得到纯溶剂,例如海水淡化制取淡水等。 被蒸发的溶液可以是水溶液,也可以是其它溶液,而工业上 处理的溶液大多为水溶液,所以本章仅讨论水溶液的蒸发。
2012年9月4日 760
7.2 蒸发设备
7.2.1 常用蒸发器的结构与特点 蒸发器组成: 加热室:加热溶液使之汽化 分离室:分离二次蒸汽和完成液 化工生产中常用的间接加热蒸发器按加热室的结构和操作 时溶液的流动情况,分为两大类: 循环型(非膜式) 单程型(膜式) 7.2.1.1 循环型(非膜式)蒸发器 循环型蒸发器的特点是溶液在蒸发器内作连续的循环运动, 溶液在蒸发器内停留时间长,溶液浓度接近于完成液浓度。 根据引起循环运动的原因,分为自然循环和强制循环型蒸 发器。 自然循环:由于溶液在加热室不同位置上的受热程度 不同,产生密度差而引起的循环运动 强制循环:依靠外力迫使溶液沿一个方向作循环运动
7.2.1.2 单程型(膜式)蒸发器
1升膜蒸发器 单程型蒸发器的特点是溶液只通 特点是加热室内的加热管细而长。 过加热管一次蒸发即可达到要求 溶液预热到接近沸点时由蒸发器底部 的浓度。溶液停留时间短,操作 送入,进入加热管时立即受热沸腾汽 时沿加热管壁呈膜状流动,适用 化,溶液在高速上升的二次蒸汽带动 于热敏性物料的蒸发。由于操作 下,沿管壁边呈膜状向上流动边蒸发。 要求成薄膜流动且一次蒸发完成, 到达分离室后,完成液与二次蒸汽分 因此对设计和操作要求严格。根 离后由分离室底部排出。 据蒸发器内液体流动方向和成膜 原因的不同,有以下几种型式 适于处理蒸发量较大的稀溶液,热敏 性和易生泡沫的溶液; 不适于浓度高、粘度大、有晶体析出 溶液的蒸发。