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Usine d'évaporation MVR en Chine par les principaux fournisseurs | Technologie écoénergétique d'une usine de pointe

Les installations de recompression mécanique des vapeurs (MVR) des principaux fournisseurs chinois permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans divers secteurs. Ces systèmes avancés utilisent l'électricité pour comprimer les vapeurs, qui sont ensuite réutilisées comme fluide caloporteur, garantissant ainsi une faible consommation d'énergie. Grâce à une évaporation douce à basse température et à une grande flexibilité d'exploitation, la technologie MVR est idéale pour les applications dans la production alimentaire, le traitement chimique et le traitement des eaux usées. Collaborez avec les meilleurs experts des usines chinoises pour optimiser vos capacités opérationnelles et réduire vos coûts grâce à des solutions MVR de pointe.

    Description

    L'usine d'évaporation MVR permet de réaliser des économies substantielles sur les coûts d'exploitation dans les régions bénéficiant d'un approvisionnement abondant en énergie électrique à bas coût.

    Une fois en fonctionnement, l'évaporateur MVR ne nécessite que peu ou pas de vapeur supplémentaire. Dans ce type d'installation, un ventilateur centrifuge comprime la vapeur à une pression plus élevée, ce qui entraîne une élévation de température. La vapeur ainsi comprimée peut être utilisée comme fluide caloporteur, tandis que le condensat est idéal pour le préchauffage du produit.

    Pour les faibles augmentations du point d'ébullition, un compresseur mono-étagé peut être utilisé pour répondre aux exigences de conception.

    Pour obtenir des augmentations importantes du point d'ébullition, nous proposons deux conceptions : des compresseurs multi-étages et des compresseurs mono-étages combinés à un effet multiple.

    L'usine d'évaporation MVR n'utilise pratiquement pas de vapeur, mais l'énergie électrique est requise comme principale source d'énergie.

    La consommation électrique du moteur principal du MVR dépend de la surface d'échange thermique et de la température d'évaporation de l'unité d'évaporation. Plus la surface d'échange thermique est importante, plus la consommation électrique est faible, mais plus l'investissement initial est élevé.

    La température d'évaporation est plus élevée et, par conséquent, la consommation d'énergie est plus faible, mais l'encrassement de la calandre est donc accru ; La température d'évaporation est plus basse et, par conséquent, la consommation d'énergie est plus élevée.

    Le MVR peut être alimenté par un moteur électrique, sa vitesse de rotation peut être contrôlée par un convertisseur de fréquence, et cette vitesse de rotation peut contrôler le taux d'évaporation et la concentration finale de l'installation d'évaporation MVR.

    Détail de l'usine d'évaporation MVR (1)
    Détail de l'usine d'évaporation MVR (2)
    Détail de l'usine d'évaporation MVR (3)
    Caractéristique particulière
    • Faible consommation d'énergie spécifique.
    • L'évaporation douce du produit due aux faibles différences de température augmente considérablement la qualité du produit et diminue l'encrassement.
    • Temps de séjour du produit courts, car un système à simple effet est le plus souvent utilisé.
    • Un condenseur de petite surface seulement, nécessitant peu d'eau de refroidissement.
    • Grande disponibilité des plantes grâce à la simplicité du procédé.
    • Excellent comportement en charge partielle.
    • Faibles coûts d'exploitation spécifiques.
    Détail de l'usine d'évaporation MVR (4)
    Domaines d'application
    🏭 Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire et des boissons (évaporation du lait, du lactosérum, des solutions sucrées), à l'industrie chimique (évaporation des solutions aqueuses), à l'industrie des salines (évaporation des solutions salines) et aux technologies de protection de l'environnement (concentration des eaux usées).
    🥛 Nourriture et boissons ⚗️ Industrie chimique 🧂 Industrie des salines ♻️ Protection de l'environnement
    Comparaison d'une installation d'évaporation MVR avec une installation d'évaporation à effets multiples classique
    Taper Installation d'évaporation à effets multiples / Installation d'évaporation TVR Usine d'évaporation MVR
    Sources d'énergie Vapeur énergie électrique
    Consommation énergétique pour la concentration d'eau d'une tonne par heure 0,16–0,6T 18–26 kW
    💡 Par exemple
    • Taux d'évaporation : 50 T/h
    • Prix ​​unitaire de la vapeur : 160 RMB/T
    • Prix ​​unitaire de l'électricité : 0,8 RMB/kW
    • 8 000 heures par an
    Taper Usine d'évaporation à 4 effets Usine d'évaporation MVR
    consommation d'énergie Vapeur : 11 T/h Puissance électrique : 1 000 kWh
    Dépenses liées à la consommation d'énergie, par an 14 080 000 RMB 6 400 000 RMB
    Économies sur les dépenses, par an Zéro 💰 7 680 000 RMB
    📋 Légende du système
    • 1. Évaporateur
    • 2. Condenseur
    • 3. Échangeur de chaleur à plaques
    • 4. MVR
    • 5. Réservoir de condensats
    • A. Alcool
    • B. Produit
    • C. Condensat
    • D. Vapeur fraîche
    • E. Eau de refroidissement
    • F. Désaération
    Détail de l'usine d'évaporation MVR (5)
    Critères de sélection des types d'installations d'évaporation
    Lors de la conception d'usines d'évaporation, diverses exigences doivent être prises en compte. Celles-ci déterminent le type de conception, l'agencement, le procédé mis en œuvre, le coût des investissements et les frais d'exploitation.
    ⚙️ Les exigences les plus importantes
    📊 Données de capacité et d'exploitation
    • Nom du produit
    • Concentration d'alimentation (matières sèches %)
    • température d'alimentation
    • Concentration finale (matières sèches %)
    • Taux d'évaporation (T/h)
    • En cas de cristallisation, besoin en cristaux
    • Exigence de contrôle et d'automatisation
    🧪 Propriétés du produit
    • propriétés du produit
    • Propriétés de viscosité et d'écoulement
    • Tendance à la formation de mousse
    • Encrassement et précipitations
    • point d'ébullition
    🔌 Besoins en services publics
    • Pression/température de la vapeur
    • Température de l'alimentation en eau de refroidissement
    • Tension / fréquence
    • Prix ​​unitaire de la vapeur (RMB/T)
    • Prix ​​unitaire de l'électricité (RMB/kW)
    ♨️ Paramètre de chaleur résiduelle
    • Débit de vapeur résiduelle du séchoir
    • Température humide des vapeurs résiduelles du séchoir
    • Débit de condensation du sèche-linge
    • Température des condensats du sèche-linge
    • taux de vapeur de liquéfaction
    • Température de vapeur de liquéfaction
    • Autres
    🔩 Sélection des matériaux
    • Matériau du tuyau de chauffage
    • Matériau de la plaque tubulaire
    • Matériau en contact avec l'alcool
    • Matériau en contact avec la vapeur secondaire
    • Exigences relatives à l'état de surface
    ⚡ Efficacité énergétique des usines d'évaporation
    • Usine d'évaporation à effets multiples
    • usine d'évaporation TVR
    • usine d'évaporation MVR
    • usine d'évaporation de chaleur résiduelle
    Foire aux questions (FAQ)
    Q Qu'est-ce qu'une usine d'évaporation MVR et comment fonctionne-t-elle ?
    Une installation d'évaporation à recompression mécanique de vapeur (MVR) utilise un ventilateur centrifuge pour recomprimer la vapeur générée lors de l'évaporation à une pression plus élevée, ce qui augmente sa température. Cette vapeur recomprimée est ensuite recyclée comme fluide caloporteur pour le processus d'évaporation, réduisant ainsi considérablement le besoin en vapeur externe et la consommation énergétique globale.
    Q Combien d'énergie une installation d'évaporation MVR permet-elle d'économiser par rapport à une installation d'évaporation à effets multiples traditionnelle ?
    Les économies sont substantielles. Par exemple, avec un taux d'évaporation de 50 T/h fonctionnant 8 000 heures par an, une installation d'évaporation à 4 effets peut coûter environ 14 080 000 RMB par an en énergie, tandis qu'une installation d'évaporation MVR ne coûte qu'environ 6 400 000 RMB, soit une économie d'environ 7 680 000 RMB par an.
    Q À quels secteurs les installations d'évaporation MVR conviennent-elles ?
    Les installations d'évaporation MVR sont particulièrement bien adaptées à l'industrie alimentaire et des boissons (par exemple, le lait, le lactosérum, les solutions sucrées), à l'industrie chimique (solutions aqueuses), à l'industrie des salines (solutions salines) et aux applications de protection de l'environnement telles que la concentration des eaux usées.
    Q Quels sont les facteurs qui influencent la consommation d'énergie d'une installation d'évaporation MVR ?
    Les principaux facteurs sont la surface d'échange thermique et la température d'évaporation. Une surface d'échange thermique plus importante réduit la consommation d'énergie, mais augmente l'investissement initial. Une température d'évaporation plus élevée diminue la consommation d'énergie, mais accroît le risque d'encrassement de la calandre. Une température d'évaporation plus basse engendre une consommation d'énergie plus importante.
    Q Est-il possible de contrôler le taux d'évaporation d'une installation MVR ?
    Oui. Le MVR peut être alimenté par un moteur électrique, et sa vitesse de rotation peut être contrôlée avec précision grâce à un variateur de fréquence. En ajustant cette vitesse, les opérateurs peuvent contrôler efficacement le taux d'évaporation et la concentration finale du produit dans l'unité d'évaporation MVR.
    Q Quelles informations sont nécessaires pour choisir le type d'installation d'évaporation approprié ?
    Le choix d'une installation d'évaporation adaptée nécessite des informations détaillées, notamment : le nom et les propriétés du produit, la concentration et la température d'alimentation, la concentration finale cible, le taux d'évaporation, les données relatives aux utilités (pression de vapeur, température de l'eau de refroidissement, tension), les exigences en matière de matériaux, les paramètres de récupération de la chaleur résiduelle et les données relatives au coût de l'énergie (prix unitaires de la vapeur et de l'électricité). Tous ces facteurs contribuent à déterminer la conception optimale et la stratégie d'efficacité énergétique.