Yardımcı madde talebini azaltmak, kaliteyi istikrara kavuşturmak ve buharlaşma verimini artırmak için mekanik buhar sıkıştırması yoluyla gizli ısıyı yeniden kullanın.
Buharlaşmada, enerji ve kullanılabilir kapasite genellikle takas edilir. İkincil buharı sıkıştırıp ısıtma tarafına geri göndererek, bir MVR sistemi aynı ısının daha fazla iş yapmasını sağlar, enerji kullanımı, ayak izi ve ölçeklenebilirliği dengeler.
Besleme evaporatöre girer ve kaynar. Oluşan ikincil buhar, daha yüksek bir basınç ve sıcaklığa sıkıştırılır (santrifüj / yüksek hızlı turbo / Roots), daha sonra ısıtma ortamı olarak kabuk tarafına yönlendirilir. Buhar/sıvı ayrımı takip eder; yoğuşma geri kazanılırken, yoğuşmayan gazlar vakum altında havalandırılır. Periyodik CIP, yüzeyleri temiz tutar. PLC kontrolü, buharlaşma hızını, vakumu, dalgalanma korumasını ve enerji optimizasyonunu korur.
Temel Bileşenler: Evaporatör gövdesi, buhar kompresörü, buhar-sıvı ayırıcı, ana ısıtıcı, ön ısıtıcı, kondenser, vakum sistemi, CIP kızağı, enstrümantasyon (T/P/akış/iletkenlik/seviye), PLC/HMI/tarihçi.
Kabaca hesaplamalar:
Endüstriyel Atık Su / ZLD Ön İşlemi
Yüksek tuz veya organik yüklü akışları konsantre ederek nihai katı yükünü azaltın.
Lityum Salamura ve Kimyasallar
Kristalleşmeye sorunsuz geçiş ile konsantrasyon adımlarının sıkı kontrolü.
Süt ve Gıda
Isıya duyarlı ürünler, küçük ΔT ve kontrollü kalış süresinden yararlanır.
İlaç / GMP
Hijyenik malzemeler, doğrulanmış temizlik ve eksiksiz parti kayıtları.
MVR buharlaşma sistemleri tarafından hizmet verilen temsilci endüstriler.
Önceden sağlayın: besleme hızı, başlangıç/hedef katılar, BPE, viskozite-sıcaklık eğrisi, izin verilen ΔT, ölçeklendirme faktörü, aşındırıcılar (Cl⁻/F⁻/H₂S), yıllık çalışma saatleri ve yardımcı sınır koşulları.
Yaygın malzemeler: SS316L, dubleks 2205/2507, titanyum ve Ti‑Pd, Hastelloy (bütçeye karşı korozyon tablosu ile seçilir).
Kompresör seçimi:
Otomasyon: uyarlanabilir buharlaşma hızı ve konsantrasyonu, vakum/dalgalanma kontrolü, ΔT koruması, sıralı CIP, enerji KPI panoları.
| Kriter | MVR Evaporatör | Çoklu Etki (MEE) | TVR |
|---|---|---|---|
| Taze Buhar Bağımlılığı | Çok düşük (çoğunlukla elektrik) | Orta ila yüksek | Orta |
| Başlatma/Durdurma ve Yük Takibi | İyi | Adil | Adil |
| Bakım Karmaşıklığı | Orta (kompresör merkezli) | Orta | Düşük-Orta |
| Yüksek-BPE / Yüksek-Tuz Uygunluğu | Kademeli tasarımlar bunu iyi idare eder | Daha fazla etkiye ihtiyaç duyar | Sınırlı |
| Tipik Toplam Sahip Olma Maliyeti | Orta-Yüksek (daha kısa geri ödeme) | Orta | Orta |
Besleme: %8 TDS'de 50 m³/sa → Hedef: %35 (kristalizatöre ana likör)
Tren: Seri halinde iki kademeli MVR + ön ısıtıcı + çevrimiçi CIP
Çıkarımlar: Dramatik olarak azaltılmış taze buhar ve soğutma suyu; sürekli çalışma ≥ 20 gün sonra tek CIP; sıkı kalite varyansı.
Yalnızca genel bir örnek. Nihai tasarım, laboratuvar verileri ve ısı/kütle dengesi ile doğrulanmalıdır.
MVR evaporatör neden daha enerji verimlidir?
İkincil buharı sıkıştırıp kaynama için gizli ısısını yeniden kullanarak, MVR taze buhar talebini azaltır. Elektrik, kompresörü çalıştırır ve enerji seviyelerini göreve uygun tutar.
MVR, yüksek tuzluluk veya yüksek‑BPE beslemeler için uygun mudur?
Evet. Kademeli tasarım, ekstra ısı transfer alanı ve ayarlanmış ΔT/hız ile MVR, ZLD ön arıtma ve tuz kristalleşme ön uçlarında yaygındır.
Kompresörün ne sıklıkla bakıma ihtiyacı vardır?
Aralıklar modele ve yüke göre değişir. Odak alanları yataklar, contalar ve dalgalanma koruma kontrolüdür. İyi ayar noktaları ve durum izleme, servis pencerelerini uzatır.
Sistem GMP veya gıda sınıfı gereksinimlerini karşılayabilir mi?
Evet. Hijyenik malzemeler, pürüzsüz kaynak kaplaması, drenaj kabiliyeti, doğrulanmış CIP/SIP ve kalite sisteminizle uyumlu dokümantasyon sunuyoruz.
MVR, kristalizatörler veya membranlarla entegre edilebilir mi?
Kesinlikle. Yaygın trenler: ön‑konsantrasyon MVR + zorlamalı‑sirkülasyon kristalizatörü veya genel enerji kullanımını optimize etmek için NF/RO ile eşleştirilmiş MVR.