专利汇可以提供一种定-转子强化低温热泵蒸发工艺技术专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供一种定- 转子 强化低温 热 泵 蒸发 工艺技术,具体是涉及一种采用定-转子过程强化技术进行低温蒸发以达到物料浓缩或者固液分离的工艺技术,其中包含设备的组合方式及工艺实施方法。相对于常规的低温蒸发工业技术来讲,采用本发明提供的蒸发技术效率更高更节能,占地投资更低。本发明还可高效处理具有一定 粘度 的物料,特别的是当循环气采用惰性气体时可用于易燃易爆的物料分离,以及必须隔绝 氧 气和二氧化 碳 的蒸发情况。此外,本发明的工艺实施中热泵工质 压缩机 不直接 接触 蒸发物料,在降低设备成本和提高设备耐用性的同时,应用范围更宽。,下面是一种定-转子强化低温热泵蒸发工艺技术专利的具体信息内容。
1.一种定-转子强化低温热泵蒸发工艺技术,其特征在于采用以下主要设备及组合方式:
主要设备包括:定-转子蒸发器、复挡分离器、冷凝器、预热器I、预热器II、热泵、加热器I、加热器II、循环风机、增浓器I、增浓器II、循环罐、循环泵、采盐泵、节流阀、固液分离系统;
采用的组合方式如下:
定-转子强化低温热泵蒸发工艺按功能分区分为两个通路,一个通路为热泵工质循环系统用于热功转换及热量传递,另一个通路为分离系统用于固液分离操作,两个通路之间没有质量传递,仅有热量交换;
其中,热泵工质循环系统由加热器I、预热器II、节流阀、冷凝器与热泵串联而成,该系统为封闭循环系统,其中流通的物料仅为热泵工质;热泵工质循环系统与分离系统的换热节点有三处,分别为加热器I、预热器II和冷凝器;
分离系统的组合方式如下:
含盐溶液输入管道通过预热器I、预热器II、加热器I及加热器II与定-转子蒸发器的液体入口相连,定-转子蒸发器的出口通过管道与复挡分离器相连,复挡分离器的气体出口通过管道与冷凝器相连,冷凝器的液体出口通过预热器I输出冷凝液,冷凝器的气体出口与循环风机入口相连,循环风机的出口通过管道与定-转子蒸发器的气体入口相连,其管道分支设外排气出口;复挡分离器的液体出口通过管道与循环罐顶部入口相连;
循环罐中部出口通过循环泵与增浓器I入口相连,增浓器I的上部出口通过加热器I及加热器II与定-转子蒸发器液体入口相连,增浓器I的下部出口通过管道与循环罐相连,循环罐底部出口通过采盐泵与增浓器II入口相连,增浓器II的上部出口与循环罐顶部入口相连,增浓器II的下部出口通过管道送至固液分离系统,固液分离系统分离得到的母液通过管道与循环罐上部入口相连。
2.一种定-转子强化低温热泵蒸发工艺技术,其特征在于采用权利要求1中的设备及其组合方式,并采用以下工艺实施方法:
热泵工质循环系统内的热泵工质经灌装填入系统管路后密闭循环,在热泵处的工质气体获得热量,在加热器I内被分离系统的物流冷却后转化为液体,后经过预热器II换热降温及节流阀降温,在冷凝器内被分离系统的物流加热后转化为气体,被送回热泵进一步加热后构成整个热泵工质循环;
热泵工质循环的主要作用在于给物流分离系统提供两个加热和一个降温的节点;
含盐溶液经过预热器I、预热器II、加热器I换热,再经加热器II调节温度后被送入定-转子蒸发器,在定-转子蒸发器液体被高速旋转的转子撕裂成为比表面积很大的液膜或者小液滴,并在超重力环境下快速和循环气混合接触,在此过程中液体蒸发转化为气相进入循环气中,从而达到低温蒸发的目的;
其中,加热器II只有在开车阶段及蒸发温度未达到预期时运行,目的是为蒸发盐溶液补充热量,其热源视需要分别采用蒸汽或电加热两种方式;
从定-转子蒸发器中输出的气液混合物在复挡分离器中分离,蒸发后浓缩的液体被送至循环罐,富含蒸发液气相的循环气被送至冷凝器冷凝,循环气中的蒸发液气相冷凝下来的冷凝液通过预热器I与进料的含盐溶液换热降温后输出,经过冷凝器除去蒸发液气相的循环气被循环风机再次送入定-转子蒸发器中循环利用;
根据蒸发物料性质的不同,蒸发时使用的循环气可采用氮气等单一成分的惰性保护气体,用于防止物料接触氧气及二氧化碳;
循环罐内的液体从中部出口经循环泵输入至增浓器I中,增浓器I中上部的液体通过加热器I换热,加热器II调节温度后被送往定-转子蒸发器进一步蒸发浓缩,增浓器I底部的浓溶液回流至循环罐;循环罐底部的物料通过循环罐底部出口经采盐泵送至增浓器II中,增浓器II上部的液体循环回流至循环罐,增浓器II底部的含固盐浓溶液被送往固液分离系统进行分离,分离出固体的母液被送回循环罐中。
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