
Пленочный испаритель Принцип работы: Исходная жидкость подается в верхнюю часть испарителя, где через распределительное устройство равномерно формируется в пленку, стекающую вниз по внутренней стенке нагревательных труб; греющий пар конденсируется на внешней поверхности труб, передавая тепло и...
Принцип работы: Исходная жидкость подается в верхнюю часть испарителя, где через распределительное устройство равномерно формируется в пленку, стекающую вниз по внутренней стенке нагревательных труб; греющий пар конденсируется на внешней поверхности труб, передавая тепло и вызывая быстрое испарение и концентрирование пленки жидкости.
Жидкостный распределитель: Критически важный компонент (перфорированная тарелка/переливной желоб), обеспечивающий формирование непрерывной жидкой пленки в каждой нагревательной трубке.
Пучок вертикальных нагревательных труб: Обычно металлические трубы (титан/нержавеющая сталь) диаметром φ25-50 мм с отношением длины к диаметру >10.
Сепарационная камера: В нижней части происходит разделение паров и жидкости; вторичный пар отводится через каплеуловитель, концентрат собирается.
Высокая эффективность теплопередачи: Турбулентность пленки жидкости + движение под действием силы тяжести, коэффициент теплопередачи достигает 3000-6000 Вт/(м²·К), что на 30% экономичнее, чем в испарителях с принудительной циркуляцией.
Низкотемпературный режим работы: Возможность испарения при 40-70°C в вакууме, что защищает термочувствительные материалы (например, витамины, ферментные препараты).
Защита от накипи: Высокоскоростная пленка жидкости омывает стенки труб, уменьшая образование отложений; подходит для жидкостей с высокой вязкостью (например, фруктовые соки, сиропы).
Большая производительность: Единичная установка может обеспечить скорость испарения до 100 тонн в час.
Пищевая промышленность: Концентрирование молока, очистка соков.
Фармацевтика: Низкотемпературное концентрирование экстрактов антибиотиков, аминокислот.
Химическая промышленность: Производство каустической соды, предварительное концентрирование при опреснении морской воды.
Контроль пленки жидкости: Слишком низкий расход приводит к сухости стенок и подгоранию, слишком высокий — к недостаточному испарению.
Поддержание вакуума: Степень вакуума ≥90 кПа обеспечивает низкотемпературное испарение.
Циклы очистки: CIP-мойка на месте для предотвращения образования биопленки.
Итог: Основой является интенсификация теплопередачи за счет пленки жидкости, движущейся под действием силы тяжести. Сочетание эффективности, низкого энергопотребления и щадящего режима делает его предпочтительным оборудованием для крупномасштабного низкотемпературного испарения.