Ciągły wymuszony obieg, odparowywacz MVR 440V do odsalania wody morskiej
Wykonany na zamówienieMVR (mechaniczna kompresja par) odparowywacz z wymuszonego obiegu, zaprojektowany do ciągłego odsalania wody morskiej/solanki i zagęszczania solanki SWRO. Dostosowany do niskonapięciowych sieci 440V(konfigurowalny 50/60 Hz), recyklinguje ciepło utajone poprzez mechaniczną rekompresję, aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną, stabilną przepustowość i zmniejszoną objętość ścieków.
Kluczowe korzyści
- Wyższy odzysk wody: Zagęszcza solankę SWRO, aby zwiększyć ogólny odzysk w procesie odsalania i ograniczyć odrzut.
- Oszczędność energii: Elektryczny MVR minimalizuje świeżą parę po uruchomieniu, obniżając koszty eksploatacji i ślad CO₂.
- Minimalizacja osadzania się kamienia: Wymuszony obieg utrzymuje wysokie ścinanie i stabilne ΔT/LMTD, aby ograniczyć osadzanie się CaSO₄/CaCO₃.
- Odporność na korozję: Opcje SS316L/duplex/Ti dla zasilania bogatego w chlorki; drenażowe układy higieniczne.
- Ciągła automatyzacja: Receptury PLC/HMI, alarmy, historia, zdalne wsparcie dla pracy 24/7.
Proces i ekonomia termiczna
Para wtórna jest mechanicznie sprężana, aby podnieść temperaturę nasycenia i ponownie wykorzystana jako medium grzewcze. Wysoka prędkość wymuszonego obiegu stabilizuje wymianę ciepła na zasilaniach solnych. Ścisła kontrola ciśnienia, ΔT, i czasu przebywania umożliwia delikatne, wydajne odparowywanie z zachowaniem stałej jakości kondensatu.
Integracja elektryczna -- 440V
Integracja niskiego napięcia dla 440V(50/60 Hz), z napędzanymi przez VFD sprężarkami/pompami, łagodnym rozruchem i opcjonalnymi filtrami AFE/harmonicznymi dla zgodności z siecią. Opcje podwyższania napięcia średniego dostępne na życzenie.
Materiały i czyszczenie
Części zwilżone w SS316L/duplex lub tytan do pracy z chlorkami; dozowanie antyskalanta, walidowane CIP, pochylone rury i duże czyszczenia wspierają długie kampanie i szybkie obroty.
Przegląd procesu -- Woda morska / Solanka SWRO
- Wstępne uzdatnianie: przesiewanie/filtracja, dodatek antyskalanta/regulacja pH w celu ochrony wymienników i sprężarki.
- Odparowywanie MVR (próżnia): ciśnienie wylotowe sprężarki ustawia ΔT; próżnia w płaszczu określa temperaturę wrzenia.
- Polerowanie kondensatu: opcjonalne filtry/RO/UV w celu spełnienia specyfikacji ponownego użycia lub wody pitnej/przemysłowej.
- Kierowanie koncentratu: do krystalizatora lub regulowanego zrzutu; integruje się z ZLD w razie potrzeby.
- Automatyzacja: receptury dla sezonowych zmian zasolenia/temperatury; blokady alarmowe i zdalna diagnostyka.
Kluczowe komponenty
- Odparowywacz MVR (wymuszony obieg) z pompą obiegową i separatorem ciecz-para
- Mechaniczna sprężarka par (turbo/Roots) z VFD do kontroli ΔT/przepustowości
- Główny podgrzewacz, podgrzewacze wstępne, skraplacz, układ próżniowy/NCG
- PLC/HMI/SCADA; instrumenty (T/P/przepływ/kondensat/poziom); historia i zdalny dostęp
- Układ CIP; dozowanie antyskalanta; opcjonalne filtry polerujące kondensat/RO/UV
Wydajność i wymiarowanie
| Parametr |
Typowy zakres* |
| Zasilanie |
440V Niskie napięcie, 50/60 Hz (konfigurowalne na miejscu) |
| Praca |
Ciągła, 24/7 |
| Zużycie energii elektrycznej (MVR) |
~15-40 kWh na tonę odparowanej wody (zależne od obciążenia/CR) |
| Ciśnienie w płaszczu (próżnia) |
~6-25 kPa(abs), zależne od zasilania/ΔT |
| Jakość kondensatu |
Niska przewodność; polerowanie do ponownego użycia/pitnej/przemysłowej specyfikacji |
| Materiały |
SS316L / duplex / Ti; Hastelloy na życzenie |
*Wydajność zależy od zasolenia/temperatury zasilania, tendencji do zanieczyszczeń, stopnia sprężania i konstrukcji wymiany ciepła.
FAQ
Czy można go zintegrować po SWRO, aby zwiększyć odzysk?
Tak. Jako koncentrator solanki, MVR zwiększa ogólny odzysk w zakładzie i zmniejsza objętość solanki do zrzutu lub ZLD.
Jak kontroluje się osadzanie kamienia w przypadku solanki morskiej?
Poprzez wstępne uzdatnianie, zoptymalizowane ΔT/LMTD i prędkość, dozowanie antyskalanta i zaplanowane CIP w oparciu o wskaźniki zanieczyszczeń.
Czy 440V jest obowiązkowe?
Nie. Systemy można konfigurować dla niskiego napięcia 380-480V lub średniego napięcia (3,3-11 kV) w zależności od zasilania na miejscu i wielkości sprężarki.
Zastosowanie