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。低温蒸发器能防止废水处理过程中的二次污染。真空低温蒸发器产品介绍
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)。 汕头电镀废水低温蒸发器其可应用于皮革行业的污水处理。
但不用来限制本实用新型的范围。如图1至图7所示,本实用新型的一种低温蒸馏废水处理设备,包括支撑板1、加热装置3、蒸馏室5、进水管6、出气管7、***阀门9、***连接管10、真空泵11、第二阀门13、冷却装置14、回水管16、供水管17、冷却箱18、水泵19、第二连接管20和收集箱21,支撑板1的底端对称设置有四组支撑脚2,加热装置3固定安装在支撑板1的顶端,加热装置3的内部盘设有加热管4,蒸馏室5固定组啊支撑板1的顶端,加热管4环绕在蒸馏室5的圆周外侧,蒸馏室5内部设置有腔室,蒸馏室5顶端的右侧设置有进水口,进水口与蒸馏室5的腔室相通,蒸馏室5顶端的左侧设置有出气口,出气口与蒸馏室5的腔室相通,进水管6的输入端与蒸馏室5的进水口连接,出气管7的输入端与蒸馏室5的出气口连接,蒸馏室5的左端设置有抽气管8,抽气管8余蒸馏室5的腔室相通,抽气管8的输出端与***阀门9的输入端连接,***阀门9的输出端与***连接管10的输入端连接,***连接管10的输出端与真空泵11的输入端连接,真空泵11的底端设置有四组支脚12,第二阀门13的输出端与进水管6的输入端连接,供水管17的输出端与冷却装置14相通,冷却装置14内部设置有螺旋回水管15,螺旋回水管15盘设在冷却装置14内部。
医药无菌制剂的低温浓缩实践生物制剂(如单抗、疫苗)生产中,低温蒸发是保持蛋白活性的关键步骤。某生物药企采用夹套式低温蒸发器(夹套通冷却水控温),将含蛋白1 mg/mL的发酵液在25℃下蒸发浓缩10倍,蛋白回收率达98.5%(传统离心+超滤*85%)。蒸发罐采用全密闭设计(泄漏率<1×10⁻⁶ mbar·L/s),避免外界微生物污染;冷凝水经0.22 μm微孔滤膜过滤后,作为制剂配料水直接使用。设备配备的在线蛋白浓度监测仪(基于近红外光谱),可实时调整蒸发速率,防止局部过热导致蛋白变性。该工艺使单抗生产成本降低20%,且符合FDA cGMP对无菌制剂的生产要求。蒸发温度控制在35-50℃范围内的设计,有效保护了生物活性成分的稳定性,适用于生物工程领域。
**优势与行业价值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。其优势主要体现在:节能高效:以1吨/天处理量为例,年节省危废处置费约68万元,设备投资回收期缩短至8~12个月。某压铸厂处理含重金属废水,年回收锌盐价值超200万元,实现“变废为宝”。广谱适用性:可处理高盐(TDS≤200,000mg/L)、高COD(≤50,000mg/L)、含重金属废水,覆盖电镀、制药、乳化液加工等行业。例如,江西某电厂利用烟气余热处理脱硫废水,浓缩倍率达10倍,年节水3800吨。环保安全:全封闭负压运行,无废气排放,蒸馏水回用率达90%~95%。某江苏企业采用该技术后,危废减量82%,彻底解决传统填埋污染问题。行业应用与实践案例低温蒸发技术已在多个领域实现规模化应用,典型案例包括:电镀行业:处理含镍、铬、**物废水,重金属回收率超90%,产水回用于镀件清洗。江苏某企业通过该技术实现废水零排放,年节省成本超百万元。新能源领域:锂电池电解液废水处理中,低温蒸发避免高温分解有机物,浓缩液通过结晶干燥回收锂盐,安全性与经济性双优。某单晶硅企业切割液废水处理项目,蒸馏水回用率88%,年节约水费50万元。
双层保温结构的设计减少了热量散失,提升了热效率,使低温蒸发器在运行中更节能。潮州低温蒸发器代理商
冷冻结晶技术的融入使低温蒸发器可高效分离溶液中的固体物质,特别适合高盐化工废水的深度处理。真空低温蒸发器产品介绍
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。真空低温蒸发器产品介绍