Evaporatore MVR per acque reflue industriali Capacità 50 m3/h

Prezzo 160000
MOQ 1set
Tempo di consegna 90days-150days
Marca Hanpu
Luogo di origine Cina
Certification ce,iso
Dettagli dell' imballaggio Imballaggio in caso di legno
Termini di pagamento L/c, d/a, d/p, t/t
Capacità di approvvigionamento 3 serie/mese

Dettagli del prodotto

Specifiche del prodotto

Brand Name Hanpu Certification ce,iso
Luogo di origine Cina Quantità minima d'ordine 1 set
Price 160000 Termini di pagamento L/c, d/a, d/p, t/t
Capacità di approvvigionamento 3 serie/mese Tempo di consegna 90 giorni-150 giorni
Dettagli dell' imballaggio Imballaggio in caso di legno

Descrizione del prodotto

Massimizza la produttività con l'evaporatore MVR per il tuo processo di evaporazione
Industrial MVR evaporator plant

Riutilizza il calore latente tramite la ricompressione meccanica del vapore per ridurre la domanda di utenze, stabilizzare la qualità e aumentare la resa di evaporazione.

  • Costi operativi inferiori: riduzione del vapore fresco, del carico della caldaia e dell'acqua di raffreddamento
  • Maggiore velocità di evaporazione a regime stazionario per campagne lunghe
  • Gestisce alimentazioni difficili: ad alta salinità, viscose e soggette a incrostazioni
  • Automazione completa e CIP abbrevia i tempi di fermo e gli interventi umani
Perché scegliere un evaporatore MVR?

Nell'evaporazione, l'energia e la capacità utilizzabile spesso si compensano a vicenda. Comprimendo il vapore secondario e inviandolo al lato di riscaldamento, un sistema MVR consente allo stesso calore di fare più lavoro, bilanciando il consumo di energia, l'ingombro e la scalabilità.

  • OPEX inferiori: Riduci il vapore fresco, il carico della caldaia e l'acqua di raffreddamento; il TCO a lungo termine migliora.
  • Maggiore produttività: L'input di calore stabile del compressore mantiene elevata l'intensità di evaporazione e i valori U.
  • Facile integrazione: Collegati a cristallizzazione, ZLD e unità a monte/a valle con meno compromessi.
Come funziona MVR (Ricompressione Meccanica del Vapore)
MVR evaporator process diagram

L'alimentazione entra nell'evaporatore e bolle. Il vapore secondario generato viene compresso (centrifugo / turbo ad alta velocità / Roots) a una pressione e temperatura più elevate, quindi indirizzato al lato mantello come mezzo di riscaldamento. Segue la separazione vapore/liquido; la condensa viene recuperata mentre i non condensabili vengono sfiatati sotto vuoto. La CIP periodica mantiene pulite le superfici. Il controllo PLC mantiene la velocità di evaporazione, il vuoto, la protezione dalle sovratensioni e l'ottimizzazione energetica.

Componenti chiave: Corpo evaporatore, compressore di vapore, separatore vapore-liquido, riscaldatore principale, preriscaldatore, condensatore, sistema di vuoto, skid CIP, strumentazione (T/P/flusso/conduttività/livello), PLC/HMI/historian.

Relazioni approssimative:

  • Materiale: F = D + C (alimentazione = vapore + prodotto concentrato)
  • Calore: l'aumento di entalpia del vapore compresso e ΔT all'interno dello scambiatore vincolano l'intensità di evaporazione pratica
  • La progettazione deve considerare BPE, viscosità, incrostazioni e ΔT ammissibile
Dove eccelle

Trattamento delle acque reflue industriali / Pretrattamento ZLD
Concentra le correnti ad alto contenuto di sale o cariche di sostanze organiche per ridurre l'onere finale dei solidi.

Salamoia e prodotti chimici al litio
Controllo rigoroso delle fasi di concentrazione con passaggio senza soluzione di continuità alla cristallizzazione.

Latticini e alimenti
I prodotti sensibili al calore beneficiano di un piccolo ΔT e di un tempo di permanenza controllato.

Farmaceutica / GMP
Materiali igienici, pulizia convalidata e registrazioni complete dei lotti.

MVR evaporation applications in wastewater, brine, dairy, and pharma

Settori rappresentativi serviti dai sistemi di evaporazione MVR.

Prestazioni e dimensionamento (adatto agli ingegneri)

Fornire in anticipo: portata di alimentazione, solidi iniziali/target, BPE, curva viscosità-temperatura, ΔT ammissibile, fattore di incrostazione, corrosivi (Cl⁻/F⁻/H₂S), ore operative annuali e condizioni al contorno delle utenze.

Materiali comuni: SS316L, duplex 2205/2507, titanio e Ti‑Pd, Hastelloy (selezionato in base alla tabella di corrosione rispetto al budget).

Selezione del compressore:

  • Centrifugo/turbo ad alta velocità - alta efficienza, bassa rumorosità, finestre di manutenzione chiare
  • Roots - costruzione semplice; adatto per servizi piccoli/medi o treni multistadio ad alto BPE
  • Treni paralleli - ridondanza e riduzione elastica

Automazione: velocità di evaporazione e concentrazione adattive, controllo del vuoto/sovratensione, protezione ΔT, CIP sequenziato, dashboard KPI energetici.

MVR vs. Multi-effetto (MEE) vs. TVR
Criterio Evaporatore MVR Multi-effetto (MEE) TVR
Dipendenza dal vapore fresco Molto bassa (principalmente elettrica) Da media ad alta Medio
Avvio/arresto e inseguimento del carico Buono Discreto Discreto
Complessità della manutenzione Media (centrata sul compressore) Medio Bassa-Media
Idoneità ad alto BPE / alto contenuto di sale I progetti a stadi lo gestiscono bene Necessita di più effetti Limitata
Costo totale di proprietà tipico Medio-alto (payback più breve) Medio Medio
Servizio di esempio (per conversazioni di vendita)

Alimentazione: 50 m³/h all'8% TDS → Target: 35% (liquido madre al cristallizzatore)

Treno: MVR a due stadi in serie + preriscaldatore + CIP online

Punti chiave: Vapore fresco e acqua di raffreddamento drasticamente ridotti; funzionamento continuo ≥ 20 giorni, quindi CIP singolo; variazione di qualità contenuta.

Esempio generico. Il progetto finale deve essere confermato dai dati di laboratorio e dal bilancio termico/di massa.

Qualità e conformità
  • Saldatura e recipienti in pressione secondo i codici regionali (ASME/PED)
  • Finitura superficiale e controllo dei punti morti conformi agli standard igienici alimentari/farmaceutici
  • Piena tracciabilità dei materiali; capacità CIP/SIP e fascicoli di convalida
FAQ

Perché un evaporatore MVR è più efficiente dal punto di vista energetico?
Comprimendo il vapore secondario e riutilizzando il suo calore latente per l'ebollizione, MVR riduce drasticamente la domanda di vapore fresco. L'elettricità alimenta il compressore, mantenendo i livelli di energia corrispondenti al servizio.

MVR è adatto per alimentazioni ad alta salinità o ad alto BPE?
Sì. Con un progetto a stadi, una superficie di scambio termico extra e ΔT/velocità ottimizzati, MVR è comune nel pretrattamento ZLD e nei front-end di cristallizzazione del sale.

Con che frequenza il compressore necessita di manutenzione?
Gli intervalli variano in base al modello e al carico. Le aree di interesse sono cuscinetti, guarnizioni e controllo della protezione dalle sovratensioni. Buoni setpoint e monitoraggio delle condizioni estendono le finestre di servizio.

Il sistema può soddisfare i requisiti GMP o per uso alimentare?
Sì. Offriamo materiali igienici, finitura di saldatura liscia, drenabilità, CIP/SIP convalidati e documentazione allineata al tuo sistema di qualità.

MVR può integrarsi con cristallizzatori o membrane?
Assolutamente. Treni comuni: pre‑concentrazione MVR + cristallizzatore a circolazione forzata, oppure MVR abbinato a NF/RO per ottimizzare l'uso complessivo di energia.

Jiangsu Hanpu Mechanical Technology Co., Ltd

Manufacturer