【技术实现步骤摘要】
本申请是申请日为2012年5月14日、申请号为201280023781.5且发明名称为“蒸发器系统及其组合和相关操作方法”的专利技术专利申请(对应的国际申请为PCT/NL2012/050331)的分案申请。
本专利技术涉及一种机械蒸汽再压缩型的蒸发器系统。更特别地,本专利技术涉及一种蒸发器系统,其包括:壳体和彼此平行地定位的多个蒸发器管;产品入口,与连接至所述多个蒸发器管的分配元件流体连通;次级通道,形成于所述壳体的内表面与所述多个蒸发器管的外表面之间;水蒸气液体分离器,定位于所述多个蒸发器管和所述次级通道的底侧;压缩器,与所述水蒸气液体分离器的水蒸气出口流体连通;以及第二传输管,连接至所述压缩器及次级通道的入口。
技术介绍
英国专利公开GB-A-1458492公开了一种用于使盐水脱盐的热压缩型的设备。设置了许多蒸发器管,管40的公称直径被规定为在50-100mm之间。此设备的重要特征是,其在低于大气压的压力下工作(以降低盐水的沸点)。美国专利公开US-A-3244601公开了一种使用波纹管42的有凹槽管状蒸馏设备。被公开的管道42的直径是2.5至6英寸。英国专利公开GB-A-967929公开了一种蒸发器系统,具有类似于MVR型系统的结构。第5页,第71-79行的一段讨论了图8的图表,并提到从1英寸开始以及更高(1.5,2和4英寸)的管径。此文献指出,在该系统中使用更高的蒸汽速度是有利的。此 ...
【技术保护点】
一种机械蒸汽再压缩型的蒸发器系统,包括:壳体(1)和彼此平行地定位的多个蒸发器管(2),产品入口(3),所述产品入口与连接至所述多个蒸发器管(2)的分配元件(4)流体连通,次级通道(5),所述次级通道形成于所述壳体(1)的内表面与所述多个蒸发器管(2)的外表面之间,水蒸气液体分离器(6),所述水蒸气液体分离器定位在所述多个蒸发器管(2)和所述次级通道(5)的底侧,压缩器(7),所述压缩器与所述水蒸气液体分离器(6)的水蒸气出口流体连通,以及第二传输管(8),所述第二传输管连接至所述压缩器和所述次级通道(5)的入口(9),其中,所述多个蒸发器管中的每个蒸发器管(2)具有至少50mm的内径(de),其中,所述壳体(1)的内径(dh)大于平行定位的所述多个蒸发器管(2)的组合直径(dt)。
【技术特征摘要】
2011.05.13 NL 20067761.一种机械蒸汽再压缩型的蒸发器系统,包括:壳体(1)和彼此平行
地定位的多个蒸发器管(2),产品入口(3),所述产品入口与连接
至所述多个蒸发器管(2)的分配元件(4)流体连通,
次级通道(5),所述次级通道形成于所述壳体(1)的内表面
与所述多个蒸发器管(2)的外表面之间,
水蒸气液体分离器(6),所述水蒸气液体分离器定位在所述多
个蒸发器管(2)和所述次级通道(5)的底侧,
压缩器(7),所述压缩器与所述水蒸气液体分离器(6)的水
蒸气出口流体连通,
以及第二传输管(8),所述第二传输管连接至所述压缩器和所
述次级通道(5)的入口(9),
其中,所述多个蒸发器管中的每个蒸发器管(2)具有至少50mm
的内径(de),
其中,所述壳体(1)的内径(dh)大于平行定位的所述多个
蒸发器管(2)的组合直径(dt)。
2.根据权利要求1所述的蒸发器系统,其中,多个水平定向的挡板(15)
被设置在所述壳体(1)中,并且,所述挡板(15)被设置为随着距
所述入口(9)距离逐渐增加,彼此间的距离逐渐减小。
3.根据权利要求1所述的蒸发器系统,其中,所述第二传输管(8)具
有至少为900mm的内径(ds),例如,1000mm。
4.根据权利要求1所述的蒸发器系统,其中,两个相邻蒸发器管(2)
之间的距离是所述蒸发器管(2)的内径(de)的至少1.4倍。
5.根据权利要求1所述的蒸发器系统,其中,所述多个水平定向的挡
板(15)被设置在所述壳体(1)中,每个所述挡板在结构上支撑所
述多个蒸发器管(2)的至少一部分。
6.根据权利要求5所述的蒸发器系统,其中,所述挡板(15)被定位
为,沿所述壳体(1)的纵向方向看,部分地重叠。
7....
【专利技术属性】
技术研发人员:赫拉尔杜斯·阿德里安乌斯·约瑟夫斯·范吉尔斯,卡罗利耶纳·马尔让·施罗德吉伊特,扬·科恩·阿克曼,马蒂杰恩·巴斯蒂安·福克斯,
申请(专利权)人:菲仕兰产品有限公司,
类型:发明
国别省市:荷兰;NL
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