ระบบระเหย TVR แบบกำหนดเองในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์
การบีบอัดไอความร้อน (TVR)
วิธีการลดการใช้พลังงานของระบบระเหยด้วยความร้อนด้วยไอน้ำ
ใช้ไอน้ำแรงดันสูงเป็นตัวขับเคลื่อนไปยังเครื่องพ่นไอน้ำ เพื่อดึงไอน้ำแรงดันต่ำที่นำกลับมาใช้ใหม่และปล่อยไอน้ำรวมกันที่แรงดันปานกลางที่มีประโยชน์มากกว่า
รอบการอัดไอขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการควบแน่นของไอน้ำความดันต่ำที่เพิ่มขึ้นตามความดันที่เพิ่มขึ้น
วิธีการทำงานของเครื่องระเหยแบบบีบอัดด้วยไอความร้อน
เพื่อลดการใช้พลังงาน ไอน้ำจากเครื่องระเหยจะถูกกักและบีบอัดด้วยไอน้ำแรงดันสูงในเทอร์โมคอมเพรสเซอร์เพื่อให้สามารถควบแน่นในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องระเหยได้ความดันที่เป็นผลลัพธ์จะอยู่ระหว่างแรงดันไอน้ำและไอน้ำเทอร์โมคอมเพรสเซอร์คล้ายกับเครื่องพ่นไอน้ำที่ใช้เพื่อรักษาสุญญากาศในเครื่องระเหย
ไอระเหยจากเครื่องระเหยเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถบีบอัดในเทอร์โมคอมเพรสเซอร์ โดยส่วนที่เหลือจะควบแน่นในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนหรือคอนเดนเซอร์แบบผลถัดไปโดยปกติจะใช้เทอร์โมคอมเพรสเซอร์กับเครื่องระเหยแบบผลเดียวหรือเครื่องระเหยแบบผลสองหรือสามผลเพื่อลดการใช้พลังงานเช่นเดียวกับการบีบอัดเชิงกล การบีบอัดความร้อนจะใช้ได้กับของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำและอุณหภูมิที่แตกต่างกันต่ำถึงปานกลางในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดอัตราส่วนการบีบอัด
เครื่องระเหยแบบดับเบิ้ลเอฟเฟ็กต์ที่มีการบีบอัดความร้อนต้องการไอน้ำน้อยกว่าแบบดับเบิ้ลเอฟเฟ็กต์แบบเดิมถึง 33%โดยพื้นฐานแล้ว การใช้ไอน้ำสำหรับเอฟเฟกต์สองเท่าด้วยการบีบอัดความร้อนนั้นเทียบได้กับการใช้ไอน้ำแบบเอฟเฟกต์สามเท่า
แอปพลิเคชัน
Evaporator Falling Film TVR ให้ระบบการระเหยแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและต่อเนื่องEvaporator Falling Film TVR เหมาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ครบวงจรระบบนี้ได้รับการออกแบบเฉพาะลูกค้า ดังนั้นจึงมีให้สำหรับองค์ประกอบและความจุของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ไฮไลท์
การผลิตที่ยาวนานเนื่องจากมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูง
เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ทำความสะอาดได้เต็มที่ (Cleaning in Place)
หลักการทำงาน
Evaporator Falling Film TVR ถูกป้อนจากพื้นที่กระบวนการเปียกจากถังชั่ง ผลิตภัณฑ์จะถูกทำให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิเดือดอย่างน้อยของคาลานเดรียแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายซึ่งสามารถทำได้โดยแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน, ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและ/หรือเครื่องทำความร้อนโดยตรงโดยใช้คอนเดนเสท, ไอระเหยส่วนเกิน, ไอน้ำและ/หรือน้ำร้อนหลังจากกระบวนการให้ความร้อน ผลิตภัณฑ์จะถูกป้อนไปยังคาแลนเดรียแห่งแรกที่ซึ่งผลิตภัณฑ์เริ่มระเหยเครื่องระเหยทำงานตามหลักการฟิล์มตก ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์และไอระเหยจะไหลลงมาตามท่อที่ด้านล่าง สมาธิจะตกลงมาและไอจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องแยก ซึ่งหยดสมาธิที่เล็กกว่าจะถูกแยกออกจากไอผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นจะถูกปั๊มไปยังรอบถัดไป โดยที่ผลิตภัณฑ์จะถูกทำให้เข้มข้นต่อไปหลังจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านคาแลนเดรียขั้นสุดท้ายถูกสูบ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของคอนเทรตที่ต้องการ ไปยังคาแลนเดรียถัดไป ถังรวมของเครื่องทำแห้งหรือผ่านตัวทำความเย็นแบบแฟลชไปยังถังตกผลึกเนื่องจากปริมาณการระเหยของน้ำมีจำกัดและความแตกต่างของอุณหภูมิที่ต้องการค่อนข้างสูง ไอน้ำจึงถูกใช้เป็นแรงผลักดันสิ่งนี้เรียกว่าการบีบอัดไอความร้อน (TVR)จำนวนขั้นตอนและเทอร์โมคอมเพรสเซอร์ขึ้นอยู่กับความจุและความต้องการเฉพาะของผลิตภัณฑ์ตัวควบคุมความหนาแน่นในการไหลของสารเข้มข้นใช้เพื่อตั้งค่าการไหลของไอน้ำไปยังเทอร์โมคอมเพรสเซอร์
วิธีการทำงานของเครื่องระเหยแบบบีบอัดด้วยไอความร้อน
เพื่อลดการใช้พลังงาน ไอน้ำจากเครื่องระเหยจะถูกกักและบีบอัดด้วยไอน้ำแรงดันสูงในเทอร์โมคอมเพรสเซอร์เพื่อให้สามารถควบแน่นในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องระเหยได้ความดันที่เป็นผลลัพธ์จะอยู่ระหว่างแรงดันไอน้ำและไอน้ำเทอร์โมคอมเพรสเซอร์คล้ายกับเครื่องพ่นไอน้ำที่ใช้เพื่อรักษาสุญญากาศในเครื่องระเหย
ไอระเหยจากเครื่องระเหยเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถบีบอัดในเทอร์โมคอมเพรสเซอร์ โดยส่วนที่เหลือจะควบแน่นในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนหรือคอนเดนเซอร์แบบผลถัดไปโดยปกติจะใช้เทอร์โมคอมเพรสเซอร์กับเครื่องระเหยแบบผลเดียวหรือเครื่องระเหยแบบผลสองหรือสามผลเพื่อลดการใช้พลังงานเช่นเดียวกับการบีบอัดเชิงกล การบีบอัดความร้อนจะใช้ได้กับของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำและอุณหภูมิที่แตกต่างกันต่ำถึงปานกลางในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดอัตราส่วนการบีบอัด
เครื่องระเหยแบบดับเบิ้ลเอฟเฟ็กต์ที่มีการบีบอัดความร้อนต้องการไอน้ำน้อยกว่าแบบดับเบิ้ลเอฟเฟ็กต์แบบเดิมถึง 33%โดยพื้นฐานแล้ว การใช้ไอน้ำสำหรับเอฟเฟกต์สองเท่าด้วยการบีบอัดความร้อนนั้นเทียบได้กับการใช้ไอน้ำแบบเอฟเฟกต์สามเท่า
MVR และอุปกรณ์ระเหยผลสามเท่าเปรียบเทียบต้นทุน:
เปรียบเทียบต้นทุนการทำงานของเครื่องระเหย 10T/h | |||
ชื่อ | เครื่องระเหย MVR | เครื่องระเหยสามผล | |
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคไอน้ำ | 0.6 (ปริมาณการใช้ไอน้ำอุ่นล่วงหน้าของวัสดุ)t/h×180RMB/t=108RMB/h | [4.0+0.6(ปริมาณการใช้ไอน้ำในการทำความร้อนล่วงหน้าของวัสดุ)]t/h×180RMB/t=828RMB/h | |
ค่าไฟฟ้า | 500kw/h×0.80RMB/kw=400RMB/h | 160kw/h×0.80RMB/kw=128RMB/h | |
การกู้คืนน้ำควบแน่น | 10.6t/h×3RMB/t=32RMB/ชม | 14.6t/h×3RMB/t=44RMB/ชม | |
ค่าดำเนินการต่อชั่วโมง | 108+400-32=476หยวน/ชม | 828+128-44=912หยวน/ชม | |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปี | 476RMB/h×24h×300day=3427200RMB | 912RMB/h×24h×300day=6566400RMB | |
ผลต่างต้นทุนการดำเนินงานประจำปี:6566400-3427200=3139200RMB |
|
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องระเหย MVR และ TVR?
MVR เป็นระบบบีบอัดไอเชิงกล แหล่งพลังงานคือพลังงาน/ไฟฟ้า ใช้พลังงานต่ำมาก
TVR เป็นระบบบีบอัดไอความร้อน - แหล่งพลังงานคือไอน้ำ การใช้พลังงานขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นตอน (calandrias) ของการระเหย
ทำไมต้องใช้เครื่องระเหยฟิล์ม Falling?
เครื่องระเหยฟิล์มที่ตกลงมาเป็นวิธีที่อ่อนโยนในการกำจัดน้ำด้วยวิธีที่ประหยัดพลังงานมากรอยขนาดเล็กสำหรับการระเหยสูง
คุณสามารถไปในของแข็งทั้งหมดได้สูงแค่ไหน?
ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนใหญ่ความหนืดและความหนืดจะเป็นตัวกำหนดของแข็งทั้งหมด
ความหนืดมีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องระเหยหรือไม่?
ใช่ ความหนืดเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับการระเหยที่ดี ผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถปั๊มได้
ผลิตภัณฑ์ประเภทใดที่คุณสามารถใช้กับเครื่องระเหยแบบฟิล์มตกได้?
ของเหลวที่สูบได้และผลิตภัณฑ์ที่ละลายน้ำได้เกือบทั้งหมดสามารถทำงานบนเครื่องระเหยแบบฟิล์มตกได้
พารามิเตอร์ตกผลึกการระเหยของไอความร้อนอัดซ้ำ:
การระเหย(t/h) 0.5-4
ปริมาณการใช้ไอน้ำดิบ (t/h) 0.2x การระเหย/เครื่องวัดแบบสามผลกระทบ
แรงดันไอน้ำดิบ (MPa) 0.2-0.4
อัตราส่วนการใช้พลังงานไอน้ำ (ตัน/ตัน) 0.02
กำลังไฟฟ้า(Kw) (28-62)x การระเหย
คอมเพรสเซอร์ให้ช่วงอุณหภูมิ 10-40 ℃
ช่วงอุณหภูมิการระเหย 40-80 ℃
การประชุมเชิงปฏิบัติการของเรา