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来源:2592作者:2023/5/11 15:09:00






多效MVR蒸发器日常维修

  反应釜的广义理解即有物理或化学反应的容器,通过对容器的结构设计与参数配置,实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。

  反应釜的广义理解即有物理或化学反应的不锈钢容器,根据不同的工艺条件需求进行容器的结构设计与参数,配置,设计条件、过程、检验及制造、验收需依据相关技术标准,以实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配反应功能。压力容器必须遵循GB150{钢制压力容器}的标准,常压容器必须遵循NB/T47003.1-2009{钢制焊接常压容器}的标准。随之反应过程中的压力要求对容器的设计要求也不尽相同。生产必须严格按照相应的标准加工、检测并试运行。开启蒸发器水侧高点放空阀和蒸汽侧低点导淋阀,以保证清洗过程中反应产生的大量气体能够及时排放和清洗液的充满度。不锈钢反应釜根据不同的生产工艺、操作条件等不尽相同,反应釜的设计结构及参数不同,即反应釜的结构样式不同,属于非标的容器设备。

  高压釜应放置在室内。在装备多台高压釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好。

  在装釜盖时,应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。将釜盖按固定,位置小心地放在釜体上,拧紧主螺母时,必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀,不允许釜盖向一边倾斜,以达到良好的密封效果。

  正反螺母联接处,只准旋动正反螺母,两圆弧密封面不得相对旋动,所有螺母纹联接件有装配时,应涂润滑油。

  针型阀系线密封,仅需轻轻转动阀针,压紧密封面,即可达到良好的密封效果。

  用手盘动釜上的回转体,检查运转是否灵活。

  控制器应平放于操作台上,其工作环境温度为10-40℃,相对湿度小于85%,周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。

  检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常,抽开上盖,检查接插件接触是否松动,是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。

  反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌装置在高径比较大时,可用多层搅拌桨叶,也可根据用户的要求任意选配。釜壁外设置夹套,或在器内设置换热面,也可通过外循环进行换热。支承座有支承式或耳式支座等。在设置蒸发器时对于建筑净高在6m以下的冰库可不设墙排管,但顶排管必须分散布满,建筑净高在6m或高于6m的冰库应设墙排管不得采用翅片管,以防止堆码冰垛式撞坏。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机.开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

  通常在常压或低压条件下采用填料密封,一般使用压力小于2公斤。

  在一般中等压力或抽真空情况会采用机械密封,一般压力为负压或4公斤。

  在高压或介质挥发性高得情况下会采用磁力密封,一般压力超过14公斤以上。除了磁力密封均采用水降温外,其他密封形式在超过120度以上会增加冷却水套。

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蒸发结晶与冷却结晶的区别

  结晶是混合物分离的方法,结晶常分为两种:蒸发结晶、冷却结晶。

  蒸发结晶指的是溶液通过溶剂的散失(即蒸发),使得溶液达到饱和状态,继而达到过饱和状态。由于在一定的温度下,一定量的水(或溶剂)所能溶解的某一溶质的质量是有限的,那么多余的溶质就会随着溶剂的减少而析出,即结晶。它适用于温度对溶解度影响不大的物质。检查时可先用眼查看蒸发排管上是否有油迹,因为氟利昂与油能互溶,氟利昂泄漏时,油也会从漏点渗出,因此,哪里有油迹,哪里就泄漏。沿海地区“晒盐”就是利用的这种方法。

  蒸发结晶适用于一切固体溶质从他们的溶液中分离,或从含两种以上溶质的混合溶液中提纯随温度的变化溶解度变化不大的物质,如从氯化钠与硝s钾混合溶液中提纯氯化钠(x酸钾少量),此时蒸发结晶不能将溶剂全部蒸干。而我们高中氯化钠提纯实验中因为只有一种溶质(氯化钠),所以采用的蒸发结晶是将溶剂水全部蒸干。我们常用的蒸发器类型一般有两种,一种是干式蒸发器,一种是满液式蒸发器。但这种方法一般不适用于热稳定性比较差的物质或者含有结晶水的物质的分离,比如在s题中经常出现的从硫酸铜溶液中分离得到硫酸铜晶体用的就是冷却结晶的方法。

  冷却结晶是指饱和溶液通过降低溶液的温度,使溶质析出的方法。一般来说,溶液的温度越高,一定质量的溶剂所能溶解的某一溶质的质量越大,那么降低溶液的温度,就会有溶质析出。此法适用于温度升高,溶解度也增加的物质。如北方地区的盐湖,夏天温度高,湖面上无晶体出现;每到冬季,气温降低,纯碱(Na2CO3·10H2O)、芒硝(Na2SO4·10H2O)等物质就从盐湖里析出来。(二)存储容器适宜容积的确定主要依据总存量和存储容器的适宜容积确定存储容器的台数。在实验室里为获得较大的完整晶体,常使用缓慢降低温度,减慢结晶速率的方法。



高盐废水蒸发结晶分盐工艺

  该工艺是根据硫酸钠和氯化钠的溶解度特性而特别设置的。硫酸钠的溶解度大约在40摄氏度以下时随着温度的升高而显著增加。而在此温度以上,硫酸钠会随着温度的升高而降低。虽然氯化钠的溶解度随温度增加而略有增加,但是受温度的影响不大。因此,在回收硫酸钠时,采用先将高盐废水蒸发浓缩,然后在较高温度下析出硫酸钠晶体,通过控制蒸发终点浓度,保证蒸发终点浓度落在硫酸钠的结晶区,确保没有氯化钠析出,得到高纯度的硫酸钠。离心分离硫酸钠后的一次母液再通过冷却降温析出硫酸钠和氯化钠的混盐,进一步除去残余的硫酸钠。固液分离后的冷却母液中氯化钠含量很高,仅含有微量的硫酸钠,再进行蒸发得到高纯度的氯化钠。这时产生的汽泡就会聚集在加热表面上,并沿着加热表面发展产生汽膜,致使热阻增大,放热系数下降。通过控制蒸发终点浓度,保证蒸发终点浓度落在氯化钠的结晶区,以确保没有硫酸钠析出。分离氯化钠后的二次母液返回冷却结晶工序循环处理。经过上述过程的循环往复,能够使高盐废水中绝大部分的硫酸钠和氯化钠得到回收。


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