蒸汽经过除沫器脱水后由蒸汽出口排出进入装置蒸汽管网进行二次利用,从而达到余热回收的目的。本实用新型技术方案中:对于设备与浓**接触的受压元件的材料选取s31008耐热不锈钢;管程与壳程侧管程侧与壳程侧采用双管板结构,取消常规的双法兰夹持结构,两端分别采用螺柱连接,互不影响;严格杜绝管程介质与壳程介质混合的可能性,在双管板之间设置隔离腔,隔离腔中设置隔离板;对于泵口加压注入浓**造成的管束震动,在管束尾部装置考虑防震措施。有益效果s31008耐热不锈钢对200℃下的浓**拥有良好的抗腐性;管箱垫片材料针对浓**的腐蚀性以及氧化性选用膨胀四氟乙烯;双管板及隔离腔结构进一步杜绝了管程介质与壳程介质出现混合的情况发生,当换热管与管板连接处出现泄漏,介质会先泄漏到隔离腔中,排液口会***时间发现泄漏,增设的隔离板以防两端同时泄漏的情况出现;前后管板都采用延长管板兼做法兰结构,与管箱以及壳程筒体分别采用螺柱连接,双管板两侧的垫片分别受力,不会出现材料的垫片需要承受同样的预紧力的问题,避免其中一片垫片被损坏的可能性;末端设置防震板,对管束及设备整体的稳定都有了***的提升,进一步保护的薄弱的焊接接头。设备的自动化程度高,可自动控制运行。湛江低温蒸发器生产厂家
具有强腐蚀性以及强氧化性,对设备本体材料以及零部件材料的要求苛刻;浓**属于极度危害介质,而换热器的管板与换热管的管头焊接又是极端的薄弱点,一旦泄露,造成两种介质混合,危害不可想象;浓**由高温循环泵送入蒸发器管箱浓**进口,在u型管中流通换热,换热管以及整个设备存在震动,会造成整体结构的破坏以及焊缝的撕裂。现有技术的蒸发器**采用传统的釜式换热器,未考虑管板与换热管焊接处泄露造成两种介质混合的可能性;对管束的震动未做出相应的措施;采用的是双法兰加持管板结构,但是考虑介质的特殊性,法兰两侧的密封垫片材料不同,螺柱上紧时,会导致一侧垫片损坏,从而造成泄漏。技术实现要素:本实用新型的目的是为了解决上述现有技术中存在的问题。从结构上解决了易泄漏、管束震动、两侧垫片材质不同等问题,从材料上解决了高温浓**的强腐蚀性以及强氧化性的问题。本实用新型的技术方案是:一种用于**低温余热回收装置的新型蒸发器,该蒸发器包括管箱,前管板,隔离腔,后管板,变径段,u形管束,釜式壳体,所述管箱通过管箱法兰与前管板相连,前管板和后管板之间设有隔离腔,所述后管板通过壳程法兰与釜式壳体相连,所述的釜式壳体内设有u形管束。吉安真空低温蒸发器设备厂家变频控制技术的应用使低温蒸发器能动态调整运行参数,优化了能耗表现,降低了运行成本。
制革废水铬鞣剂的回收再生制革行业铬鞣废水(Cr³⁺>3,000mg/L)传统处理方式为加碱沉淀,铬回收率*60%。低温蒸发器可实现“浓缩+还原”高效回收。某制革厂设备在40℃下蒸发,将废水浓缩10倍(Cr³⁺>30,000mg/L),投加SO₂(还原剂)将Cr³⁺还原为Cr²⁺(毒性降低90%),再调节pH至2-3使Cr(OH)₂沉淀。设备配备的ORP监测仪(量程-1,000~1,000mV)控制还原终点,确保Cr²⁺转化率>99%。沉淀污泥经脱水后(含水率<60%)送冶炼厂回收金属铬。该工艺使铬回收率从60%提升至95%,年减少铬排放20吨,符合《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)。
抽气管的输出端与***阀门的输入端连接,***阀门的输出端与***连接管的输入端连接,***连接管的输出端与真空泵的输入端连接,真空泵的底端设置有四组支脚,第二阀门的输出端与进水管的输入端连接,供水管的输出端与冷却装置相通,冷却装置内部设置有螺旋回水管,螺旋回水管盘设在冷却装置内部,螺旋回水管的输入端与供水管的输出端连接,螺旋回水管的输出端与回水管的输入端连接,回水管的输出端与冷却箱的输入端连接,水泵固定安装在冷却箱上,水泵的输入端与冷却箱的输出端连接,水泵的输出端与供水管的输入端连接,冷却装置的左端与第二连接管的输入端连接,收集箱的内部设置有腔室,第二连接管的输出端与收集箱的腔室相通,收集箱的底端设置有排水管,排水管的输入端与收集箱的腔室相通。本实用新型的一种低温蒸馏废水处理设备,还包括中和装置、过渡连接管、第三阀门和第三连接管,中和装置的内部设置有碱性中和剂,中和装置的左端和右端均设置有***法兰盘,中和装置的输入端与出气管的输出端依靠***法兰盘固定连接,中和装置的输出端与过渡连接管的输入端依靠***法兰盘固定连接过渡连接管的输出端与冷却装置的输入端连接,过渡连接管的底端设置有回收球管。闪蒸技术的运用使低温蒸发器能快速实现相变分离,尤其适合高粘度液体的高效处理。
减少维护成本。环保与安全全封闭负压运行,无废气排放,蒸馏水回用率达90%~95%,浓缩液*占5%~10%;真空防爆系统保障操作安全,避免高温引发的管道堵塞或风险。三、行业应用与典型案例工业废水处理电镀行业:处理含镍、铬、**物废水,重金属浓缩回收率超90%,产水回用于生产;机械加工:切削液废水经低温蒸发后,COD从50,000mg/L降至50mg/L以下,实现零排放。危废减量某江苏企业采用低温蒸发设备处理表面处理废水,危废处置成本从90万元/年降至18万元/年,节省82%;污泥处理中,设备可将含水率从80%降至40%,减少运输与填埋成本。其他领域制药行业:用于溶剂回收与药物提纯,避免热敏性物质分解;食品加工:浓缩果汁汁液,保留营养成分,废水COD减排超90%。四、效益分析与未来趋势经济效益以1吨/天处理量为例,年节省危废处置费约68万元,设备投资回收期*半年;模块化设计支持快速部署,占地面积小(4~5㎡),适合场地受限的企业。环境效益减少化学药剂使用,避免二次污染;蒸馏水回用降低新鲜水取用量,助力企业实现“双碳”目标。技术趋势智能化升级:结合物联网实时监控运行状态,预测性维护降低停机风险;资源化延伸:探索浓缩液结晶干燥技术,回收盐类或金属资源。 设备的真空度可根据需求灵活调节。河南真空低温蒸发器
煤化工领域中,低温蒸发器可处理含甲苯和DMAC的废水,处理后出水COD低于50 mg/L,满足严格排放标准。湛江低温蒸发器生产厂家
生态修复:某农村地区采用低温蒸发设备处理畜禽养殖污水,COD去除率超90%,处理后的水质达到灌溉标准,助力生态循环农业发展。技术挑战与未来方向尽管低温蒸发技术优势***,仍面临初期投资较高、处理规模受限等挑战。例如,单台设备处理量通常≤50吨/天,大规模项目需模块化组合,增加复杂性与成本。此外,预处理要求严格,需过滤悬浮物以防止堵塞。未来发展方向聚焦于智能化与资源化:智能化升级:集成物联网传感器实时监控运行参数,AI算法预测结垢周期并自动调节工艺。某企业试点项目显示,智能监控使故障率降低70%。多技术耦合:与膜分离、电渗析联用,构建“预处理-蒸发-深度净化”全流程体系。例如,某光伏废水项目采用“混凝沉淀+低温蒸发+刮板结晶”组合工艺,实现氟离子浓度从120mg/L降至5mg/L以下。可再生能源应用:探索光伏驱动热泵系统,打造零碳污水处理示范项目。青岛某半导体工厂的试点表明,光伏+低温蒸发系统可降低碳排放40%以上。结语低温蒸发技术通过能耗革新与工艺优化,为高污染废水处理提供了可持续解决方案。其应用从电镀、化工等传统领域向新能源、电子制造等新兴行业拓展,成为构建循环经济体系的重要支撑。随着政策对工业废水零排放要求的强化。 湛江低温蒸发器生产厂家
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