MVR系统蒸发连续结晶一、MVR基本原理MVR(mechanicalvaporrecompression)是机械式蒸汽再压缩技术的简称
MVR是利用蒸汽压缩机压缩二次蒸汽,将电能转换成热能,提高二次蒸汽的焓,被提高热能的二次蒸汽进入蒸发器进行加热,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
循环利用二次蒸汽已有的热能,从而可以不需要外部生蒸汽,依靠蒸发器自循环来实现蒸发浓缩的目的
系统通过PLC、单片机、组态等形式来控制温度、压力马达转速,保持蒸发平衡
从理论上来看,使用MVR技术比传统蒸发器节省80%以上的能源,节省90%以上的冷凝水,减少50%以上的占地面积
其原理如下图:二、连续结晶器技术原理结晶是从溶液中析出固体的过程,显而易见固体在溶液中的溶解度与确定结晶过程密切相关
溶液的过饱和度是工业结晶的主要推动力
连续结晶器与间歇结晶器相比具有以下优点:连续结晶具有收效高、能耗低、母液少、产品质量好、自动化程度高、设备占地面积小及操作人员少等优点
由于连续结晶器具有较高的生产效率,一套连续结晶器往往可以取代数套乃至数十套间歇结晶器,相应配套设备的数量也大大减少
连续结晶器可以方便地和机械压缩泵组合,在低温下进行蒸发结晶,不但不需要蒸汽,而且无需冷冻水
节能的同时也避免了庞大的冷冻机投资
结晶过程产量决定于结晶固体与其溶液之间的相平衡关系,通常可用固体在溶液中的溶解度来表示这种相平衡关系
溶液的过饱和与1溶解度曲线的关系如下图所示
图中的AB线为普通的溶解度曲线,CD线代表溶液过饱和而能自发地产生晶核的浓度曲线(超溶解度曲线)
这两根曲线将浓度——温度图分割为三个区域
AB线以下是稳定区,在此区中溶液尚未达到饱和,因此没有结晶的可能
AB线以上为过饱和溶液区,此区又分为两部分:在AB与CD线之间成为介稳