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MVR耦合熱泵蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)

來源:本站日期:2023-09-06 09:28:37 瀏覽:695

MVR耦合熱泵蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)及蒸發(fā)濃縮方法,康景輝蒸發(fā)器小編和大家一起聊聊MVR耦合熱泵蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)及蒸發(fā)濃縮方法。

一、MVR機(jī)械蒸汽再壓縮技術(shù)

機(jī)械蒸汽再壓縮(MVR,Mechanical Vapor Recompression)技術(shù)是重要的蒸發(fā)節(jié)能技術(shù),通過機(jī)械壓縮設(shè)備提高蒸汽的溫度,并用于加熱原料,可以有效的降低蒸發(fā)能耗和冷卻水用量,被廣泛的應(yīng)用到食品加工、廢水回收、濃縮結(jié)晶等領(lǐng)域。

二、MVR蒸發(fā)系統(tǒng)原理

現(xiàn)有的MVR蒸發(fā)系統(tǒng),通常具有進(jìn)料、預(yù)熱、MVR蒸發(fā)、冷凝水排出、濃液排出(結(jié)晶)等系統(tǒng),廢水通過進(jìn)料泵從原料罐中采出后依次經(jīng)過原料預(yù)熱器和MVR余熱回收器預(yù)熱,預(yù)熱后進(jìn)入MVR蒸發(fā)器蒸發(fā)濃縮;蒸發(fā)濃縮后的物料進(jìn)入MVR兩相分離器,汽相進(jìn)入MVR壓縮機(jī)升溫提壓后進(jìn)入MVR蒸發(fā)器與廢水進(jìn)行換熱并降溫液化,再進(jìn)入MVR余熱回收器預(yù)熱廢水,得到的冷凝水排出;液相通過回流采出泵采出得到濃縮液,一部分濃縮液進(jìn)入MVR余熱回收器中,剩余濃縮液排出;加熱蒸汽進(jìn)入原料預(yù)熱器中與廢水換熱后作為蒸汽冷凝水排出。但冷凝水和濃縮液的溫度通常在80~90℃,即使通過預(yù)熱器與進(jìn)料換熱后兩個(gè)流股離開熱耦合MVR系統(tǒng)時(shí)的溫度也不低于60℃,因此大量的能量被排入環(huán)境中。

MVR

三、MVR耦合熱泵蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)

MVR技術(shù)的主要問題在于實(shí)際能效與理想能效相差比較大,MVR設(shè)備的能耗能夠在目前的能耗基礎(chǔ)上,再下降20-25%。這些額外的能耗產(chǎn)生的主要原因是壓縮機(jī)的熱功轉(zhuǎn)化效率低、設(shè)備沒有在非常好的效率下工作、MVR余熱利用不充分等。

目前關(guān)于MVR技術(shù)的研究很多,MVR熱泵精餾系統(tǒng),可以有效的利用精餾塔塔頂蒸汽和塔釜釜液的潛熱,節(jié)省了精餾塔運(yùn)行成本;但該系統(tǒng)使得精餾操作復(fù)雜,并且應(yīng)用范圍小,僅能用于塔頂塔底溫差小于10℃的情況。

雙效錯(cuò)流MVR蒸發(fā)濃縮系統(tǒng),可以有效提高M(jìn)VR的能量效率,但增大了設(shè)備操作的困難,并沒有回收MVR冷凝水和濃縮液中的低品質(zhì)能量。

在目前的MVR工藝中,原料的溫度比較低,進(jìn)入MVR系統(tǒng)前,物流需要加熱,而冷凝水和濃縮液離開熱耦合MVR系統(tǒng)時(shí)的溫度卻比較高,并在后續(xù)的操作中(如結(jié)晶)熱物流需要進(jìn)一步冷卻。

四、MVR耦合熱泵蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)主要特點(diǎn)

MVR耦合熱泵蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)的進(jìn)料流量、熱泵系統(tǒng)工作介質(zhì)的循環(huán)流量、各預(yù)熱器工作溫度、壓縮機(jī)的工作狀態(tài)等參數(shù)需要在自控系統(tǒng)下控制運(yùn)行。

原料液逐級(jí)進(jìn)入一級(jí)預(yù)熱器、二級(jí)預(yù)熱器和MVR余熱回收器,經(jīng)過梯級(jí)預(yù)熱,達(dá)到飽和狀態(tài)后再進(jìn)入MVR蒸發(fā)器。通過合理的配置各種溫度的熱源梯級(jí)預(yù)熱原料,使得各級(jí)預(yù)熱器的工作效率提高,預(yù)熱器的尺寸和運(yùn)行費(fèi)用經(jīng)濟(jì)。

工作介質(zhì)在熱泵系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)工作。在經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后,工作介質(zhì)壓力和溫度升高,在預(yù)熱器內(nèi)對(duì)低溫原料液預(yù)熱,工作介質(zhì)溫度降低并冷凝,經(jīng)節(jié)流減壓后,溫度進(jìn)一步降低,在低溫?fù)Q熱器中與高溫的流體換熱后,工作介質(zhì)被汽化,進(jìn)入壓縮機(jī)后,開始下一個(gè)循環(huán)工作。在這個(gè)循環(huán)中,離開MVR系統(tǒng)的冷凝水和濃縮液中帶有的能量被工作介質(zhì)吸收﹐并在預(yù)熱器中傳遞給了低溫原料,從而達(dá)到提高系統(tǒng)能量利用率的目的。

 



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