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蒸发装置和方法

阅读:380发布:2021-03-01

IPRDB可以提供蒸发装置和方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种蒸发器(11),它包括一水室(72)以接受欲蒸发的水;一组蒸发器管(60)以在加热和管内壁上有水时蒸发至少一部分水;一组分配器(100)以一定方式在空间将水室与蒸发器管连接起来使每一分配器(100)能均匀地将水室来的水分配至相应的蒸发器管的内壁;将管组加热至蒸发温度的热源;冷凝来自水蒸发的蒸汽以提供蒸馏水的装置。,下面是蒸发装置和方法专利的具体信息内容。

1.一种蒸发器,该蒸发器包括:

接受欲被蒸发水的水容器;

多个管装置,当加热提供水蒸汽时,每个管装置用于水的蒸 发;

多个分配器装置,在空间上与水容器和多个管装置相关,各分 配器装置为均为将水从水容器均匀分配至相应的管装置内壁的装 置;

加热装置,将多个管装置加热至蒸发温度;

冷凝从多个管装置来的水蒸汽以提供蒸馏水的装置。

2.权利要求1所述的蒸发器,其中每一分配器包括:将水从水容器以预定方式通过的通过装置,和将不同方向的通过水导向管装置内壁的导向装置。

3.权利要求2所述的蒸发器,其中每一分配器装置是一单个 的模铸体,且包括:通过装置,该装置是模铸件的第一部分,与相应的管装置纵向 轴垂直并有预定直径、按预定方式安排的孔洞,模铸体的圆筒形第二部分,并向相应的管装置伸展;

截头圆锥形的第三部分,有与管装置的纵向通道成预定角的 锥角,以便引导从第一部分来的通过水向下和向外移动;

有预定直径的圆盘形状的模铸体的第四部分,与管装置的纵 向通道垂直,有比管装置直径足够小的直径以便引导基本上是水 平方向的水与管装置的内壁相遇而不使水积蓄在模铸体上。

4.权利要求3所述的蒸发器,其中每一分配装置具有8个孔 洞,每孔在空间上沿分配器水平中心的半径安排以均匀分配液体。

5.权利要求4所述的蒸发器,其中分配装置中每一孔的直径 为5/16英寸。

6.权利要求5所述的蒸发器,其中提供给多个蒸发管装置的 水不是全都被蒸发掉,因此有一些水从多个管装置流出,该蒸发器 进一步包括从多个管装置流出的水中除去盐的装置。

7.一种分配器,该分配器包括:

以预定方式将水容器来的水通过的通过装置;

引导不同方向的通过水至管装置内壁的引导装置。

8.权利要求7所述的蒸发器,其中分配器是一单个的模铸体; 并且通过装置是模铸体的第一部分,它与相应的管装置纵向轴垂 直并有以预定方式安排的预定直径的孔洞;

模铸体的第二部分是圆筒形并伸展至相应的管装置中;

模铸体的第三部分是截头圆锥形,其锥角是与管装置纵向通 道所成的预定角,以便引导从模铸体第一部分来的通过水向下和 向外移动;

模铸体的第四部分是成圆盘形的引导装置,有预定的直径,与 管装置的纵向通道垂直并且有比管装置足够小的直径,以便引导 基本上水平方向的水与管装置的内壁相遇而不使通过水积蓄在模 铸体上。

9.权利要求8所述的蒸发器,其中每一分配装置中有多孔的 图形,每孔在空间上沿分配器水平中心的半径上安排。

10.权利要求11所述的蒸发器,其中分配器装置中各孔的直 径为5/16英寸。

11.权利要求10所述的蒸发器,其中供给多个蒸发管装置的 水不是全都被蒸发掉,因此有一些水从多个管装置流出,该分配器 进一步包括从多个管装置流出水中除去盐的装置。

12.一种蒸发水的方法,该方法包括以下步骤:接受欲蒸发的水;

使用多个管装置,每一管装置是加热提供水蒸汽的蒸发水的 装置;

使用与多个管装置相连的多个分配器装置,每一分配器装置 是将水容器中水均匀分配至相应管装置内壁的装置;

将多个管装置加热至蒸发温度;

将来自多个管装置的水蒸汽冷凝以提供蒸馏水。

13.权利要求12的蒸发水的方法,其中使用多个分配器装置 的步骤包括:将按预定方式接收的水通入每一管装置;

将每一管装置中不同方向的通过水导向管装置的内壁。

说明书全文

发明背景

发明领域

本发明总体上涉及所有的蒸馏装置和方法,具体涉及蒸发。

发明综述

一种蒸发器,该蒸发器包括接受欲被蒸发的水的贮水室。一组 蒸发器管,该组管被加热并在管内壁有水时,蒸发至少一部分水。一 组分配器,该分配器组在空间上以一定方式将贮水室与蒸发器管相 连接,使每个分配器能将从贮水管来的水均匀地分配至相应的蒸发 器管的内壁。一个热源,该热源将管组加热至蒸发温度。冷凝来自蒸 发器管的水蒸汽以提供蒸馏水的装置。

考虑了下面的详细叙述和附图(其中本发明的一个具体实施方 案是用实施例的方式说明的),上述发明的目的和优点将会变理更加 明了。但必须知道,附图仅是为了说明而不能解释为对本发明的限 制。

附图的描述

图1是使用按本发明构成的蒸发器的蒸发系统的部分简化方 框图和示意图。

图2是图1中的蒸发器的示意图。

图3是图2的分配器按图4所示箭头方向沿3-3线的剖面图。

图4是示于图2中的分配器仰视图。

发明的描述

一般,废水必须按当前的环境规章制度条例进行处理,其方法之 一是使用废水的零排放的蒸发器,回收清洁水重新用作排放装置的 进入水,并产生体积小的副产物流用作最后排弃或资源回收,其主要 技术是废水蒸馏法,该法产生清洁的蒸馏水和作为副产物的浓缩盐 水。蒸发器是一水膜蒸发器,在蒸发器中水落在用蒸汽加热了的蒸 发器管内部使其蒸发。热的盐水和水蒸汽从蒸发器管底流出,并在 除盐水装置中被分离开来。盐水的一部分被排泄出来作为产品盐 水,大部分盐水用盐水泵泵回管顶进行再循环。如果未能将水有效地 提供给蒸发器管,特别是废水,废水中含污秽和结垢的物质,这些物 质就会沉积在蒸发器管壁上。水要求有均匀地流动,以阻止局部面 积上有干固的高度集中,这会导致在这些地点上结垢或秽污并因此 产生传热损失。本发明能解决在蒸发器管中水的均匀流动,由此而 增加了蒸发效率并最大限度减少了蒸发器管的秽污和结垢。

参见图1,图1中示出了一常规型蒸发系统,其中水通过管线1 和5进入蒸发器11。蒸发器11是常规型蒸发器,但按本发明进行了 改良,这将在后作详细解释。蒸发器11的目的是进行水的蒸发,但 盐水仍然积蓄在蒸发器11中。积蓄的盐水用泵15进行再循环并泵 经除盐水装置22,然后再经管线25将水送回管线5。图1中也示出 了蒸馏液回收装置36,该装置冷凝来自蒸发器11的水蒸汽。蒸发器 11中的蒸发是用水蒸汽源42提供的蒸汽热产生的。

参见图2,蒸发器11是以具有用剖面线的垂直分离和水平分离 展示的。垂直分离是指明有许多蒸发器管用于蒸发,水平分离是指 明这些蒸发器管是较长的,其中有一些是20-30英尺长。图2也显 示在蒸发器11的底部有水积蓄。

水蒸发器11包括一拱顶50,它与蒸发器的侧壁相连,而且是密 封的。各蒸发器管60是用板65固定在其位置上的,管60向下延伸 至室72。室72中装有常规的去雾器79,以实现气/液分离功能。

至今向各管中提供水的安排实际上很一般,并且它使水在管中 的一个位置向下流动。

本发明是流体分配器100,参见图3和4,图3是沿图4中的3- 3线方向的分配器100剖面图。如图3所示,分配器100是一个一体 单元,它的模制使它与用凸肩105支承的蒸发器管60的内部相适 合。水平部分110有多个孔115穿过。优选的孔洞排布方式是八孔 图形,每孔均在分配器100的水平面中心的半径线上,半径之间成 45°的角度关系。各孔的直径为5/16英寸。

分配器100有一底位截头圆锥体部分126,它以接近45°的角度 自垂直圆筒部分131向外张开。另一水平部分139是分配器100的 底端。垂直部分131保证了水的绝对分配进入蒸发器管60。

已经使用过的分配器100的其它尺寸是沿蒸发器管60的方向 的外径为2英寸、内径为1.944英寸,水平部分110的最大直径基本 上与蒸发器管60的内径相同。但应进一步指出,水平底件139的直 径是1.756英寸,而45°锥体部分126的接头部分的直径为1.5英 寸,但在锥体部分126的末端留有一个小的凸缘。分配器100的水平 底件部分的直径与蒸发器管60的管壁61直径差产生了约3/32英 寸的缝隙。

因此,如图2中的箭头所示,水从孔115通过,直接向下,与锥体 部分126相遇,在此水被引导向下和向外。水向下和向外流动直至达 到水平底件139,使水在大体上的水平方向流出,在3/32英寸的缝 隙处受重力下流,然后与蒸发器管60的管壁61接触,从管壁61往 下流。

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