Peralatan evaporator dalam perancangannya harus memperhatikan permasalahan apa saja
Tinggalkan pesan
Evaporator banyak digunakan dalam industri kimia, makanan, industri ringan dan industri lainnya. Ini terutama melakukan penguapan dan kristalisasi cairan. Jika desain evaporator masuk akal, umur evaporator dapat diperpanjang dan evaporator dapat dioperasikan dengan stabil.
Oleh karena itu, peralatan evaporator harus memperhatikan hal-hal berikut dalam desainnya:
1. Siklus maju dan mundur. Umumnya arah siklus material evaporator sama dengan siklus steam, dan terkadang arah siklus material evaporator berlawanan dengan arah siklus steam. Terlepas dari siklus mana yang dipilih, prinsip yang diikuti dengan kristalisasi evaporatif adalah bahwa bahan dalam tabung pemanas tidak boleh mendidih.
2, uap sekunder terlalu panas. Dalam perhitungan desain evaporator, perancang biasanya mengambil temperatur steam sekunder sebagai temperatur uap air jenuh pada tekanan ruang evaporasi. Dalam beberapa kasus, itu tidak cocok. Ketika larutan mendidih, uap dalam gelembung mempunyai suhu yang sama. Pada suhu larutan, uap dalam gelembung menjadi terlalu panas karena meningkatnya titik didih larutan. Khusus untuk konsentrasi bahan dengan kenaikan titik didih yang besar (seperti NaOH, MgCL2, KOH, CaCL2, dll), jika konsentrasi bahannya besar maka superheat uap sekundernya akan semakin besar. Semakin besar superheat pada steam sekunder, semakin serius penurunan koefisien perpindahan panasnya. Oleh karena itu, dalam desain evaporator, perlu mempertimbangkan langkah-langkah sederhana untuk menghilangkan panas berlebih pada uap sekunder, dan efek mengurangi korosi, meningkatkan perpindahan panas, dan memulihkan energi panas dapat diperoleh.
3. Faktor yang mempengaruhi ukuran kristal. Cara mengontrol ukuran dan distribusi ukuran partikel partikel garam juga merupakan masalah penting yang tidak dapat diabaikan. Prinsip penting yang harus diikuti dalam proses desain adalah bahwa kejenuhan larutan harus dikontrol secara ketat sehingga proses kristalisasi berlangsung di zona metastabil dengan kejenuhan serendah mungkin. Desain harus memilih dengan benar jumlah sirkulasi larutan, jumlah sirkulasi flash evaporator, dan mencegah feed flash.
4. Bagian dan metode pembuangan gas tak terkondensasi. Ketika material terkonsentrasi, ia melepaskan gas dan menguap. Setiap efek pemanasan uap juga mengandung sejumlah kecil gas yang tidak dapat terkondensasi. Jika posisi pelepasan gas tak terkondensasi di ruang pemanas tidak dirancang dengan benar, metode pelepasan yang tidak tepat akan menyebabkan gas tak terkondensasi secara bertahap terakumulasi di ruang pemanas dan meningkat. Jika gas yang tidak dapat terkondensasi tidak dapat dibuang tepat waktu, koefisien perpindahan panas kondensat akan menurun tajam, dan kapasitas produksi evaporator akan menurun. Oleh karena itu, perhatian harus diberikan pada lokasi dan metode pembuangan non-kondensasi ketika merancang evaporator.







