マルチエフェクト蒸発器は、直列に接続された複数の単段蒸発器で構成され、各段は効率と呼ばれます。 マルチエフェクトエバポレーターのポストエフェクトにおける動作圧力と溶液の沸点は、プレエフェクトよりも常に低くなります。 プレエフェクトから蒸発した二次蒸気はポストエフェクト熱源として使用され、ポストエフェクトヒーターはプレエフェクトの凝縮器です。 二次蒸気が複数回再利用されるため、総蒸発量は新しい蒸気の消費量の数倍に達する可能性があります。 多効用蒸発器には複数の効能があり、それぞれの効能の圧力と温度が異なるため、効能間での材料のオーバーフローの問題も発生します。 操作難易度は比較的高いですが、自動化設備の構成により操作難易度は軽減されます。 ただし、制御インジケータが正常に動作しているかどうかを判断するには、依然として人間の介入が必要です。
1. 熱源蒸気の過熱度。 熱源蒸気の過剰な過熱は、一効果加熱の熱伝達効率に大きな影響を与える可能性があります。 望ましい使用効果を達成するには、スプレー水を追加して過度の過熱を取り除く必要があります。 飽和蒸気は過熱蒸気に比べて加熱圧力が低いため、熱伝達効率が高くなります。
2. 熱源蒸気圧力。 熱源の蒸気圧は蒸発によって発生する駆動力であり、十分な蒸気圧蒸発能力を得るために必要な条件です。 設計範囲内で、一次蒸気供給の圧力が高くなるほど、蒸発速度は速くなります。
3. 最終真空度。 最終的な真空度と一次熱源の圧力によって、多重効用蒸発器の全体的な熱伝達力が決まります。 したがって、最終真空度が高いほど、システムの蒸発がよりスムーズになります。 通常の条件下では、最終真空度は<-0.08MPa is preferred. When the final vacuum degree decreases, it is necessary to check whether the condenser is scaled or blocked, whether the circulating cooling water volume is sufficient, and whether the circulating water supply temperature is sufficiently low. Of course, under normal operating conditions, the final vacuum degree will decrease with the increase of the pressure of the first effect heating steam, mainly due to an increase in evaporation rather than a malfunction.
4. 各有効液面レベル。 安定した液面により、過剰な蒸発や蒸発器メインパイプのスケール付着を防止できます。
5. 各実効温度。 各効果の温度差から上の効果の対応する沸点上昇を差し引いたものが、この効果の伝熱温度差になります。または、ヒーターとセパレーターに温度計を直接設置することで、この効果の伝熱温度差が求められます。視覚的に効果を読み取ることができます。 同じ蒸発能力の前提の下では、各効果の圧力差は比較的安定しており、温度差が大幅に増加する特定の効果は、熱伝達効率の低下を示している可能性があります。 スケーリングの有無、投入物の詰まり、熱交換器の排水のスムーズさ、熱交換器両側の二次蒸気配管の詰まりの有無を確認する必要があります。
6. 各エフェクトの差圧。 それぞれの圧力差の影響は温度差の影響と似ており、主影響がブロックされているかどうか、スケーリング、その他の障害状態が発生しているかどうかを確認するために使用できます。
7. ユニットあたりの蒸気消費量。 蒸気消費量は、システムのエネルギー消費量の主な指標です。 特定のプロセス条件下では、蒸気消費量は比較的安定しています。 相互作用蒸気漏れがあると、システムの蒸気消費量が大幅に減少します。 主な調査は、各効果加熱器の復水排出管から蒸気が漏れていないか、不復水弁が開きすぎていないかを確認することです。
マルチエフェクトエバポレーターの制御インジケーター
Dec 04, 2023
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