Подробнее о технологиях выпаривания.

Три линейки выпарных аппаратов EVALED® основаны на применении усовершенствованной технологии теплового обмена, с целью расширения возможностей очистки сточных вод. Каждая из них позволяет сократить потребление электроэнергии, в соответствии с потребностями клиента.


Теплообмен заключается в обмене тепловой энергии между двумя системами с различной температурой. При выделении тепла (в процессе химических реакций), количество образовавшегося в этом процессе тепла равно количеству тепла, переданного от первой системы во вторую (закон сохранения энергии). Теплообмен может происходить в следующих условиях:

  • Теплопроводность: если присутствует температурный перепад в неподвижной жидкой или твердой среде
  • Конвекция: теплообмен в результате контакта между поверхностью и текучей средой, которые имеют разные температуры.
  • Излучение: происходит между двумя поверхностями с разными температурами за счет излучения энергии электромагнитных волн, без участия промежуточных элементов (например, солнечное излучение на землю).

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ТЕПЛООБМЕН ЗА СЧЕТ ПРОВОДИМОСТИ?
Связь между уровнем теплообмена и шириной градиента температуры (дельта Т) и площадью теплообмена выражается константой, которая зависит от материала, состава поверхности, степени ее загрязнения. Эта зависимость определяется по следующей формуле:

Q = K x S x ∆T / s

Теплообмен за счет проводимости происходит между объектами с разной температурой, без переноса вещества. В объекте с площадью поверхности (S) и толщиной (s), имеющем внутреннюю температуру (T1) и отличную от нее наружную температуру (T2), происходит пропорциональная теплопередача, основанная на разности температур (∆T = T1-T2) между поверхностями, которая зависит от их характеристик, согласно постоянной теплообмена (K).

Чем больше тепловой поток (Q):

  • тем больше площадь поверхности стенки
  • тем меньше толщина стенки
  • тем больше постоянная K

Таким образом, чем больше разность температур, тем больше значение количества тепла, чем больше площадь теплообмена, тем меньше толщина поверхности и тем больше коэффициент теплообмена или теплопроводность. Коэффициент теплопроводности K зависит от типа материалов, их формы и степени загрязнения.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОКРАТИТЬ РАСХОД ЭНЕРГИИ НА ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ?
При нормальном атмосферном давлении (100 кПа), чтобы довести воду (1 кг) комнатной температуры до кипения и перевести ее из жидкого состояния в парообразное, необходимо израсходовать около 2500 кДж энергии (что приблизительно соответствует 700 Вт.ч). Эта энергия безвозвратно уйдет в атмосферу, если не утилизировать скрытую теплоту конденсации. Существуют технологии, позволяющие использовать эту энергию в производственном цикле, тем самым уменьшая расход энергии на испарение воды.

  • Вакуумное выпаривание при помощи теплового насоса
  • Многоступенчатое выпаривание
  • Выпаривание с механической рекомпрессией пара
  • Выпаривание с термической рекомпрессией пара

При использовании вышеуказанных технологий, можно уменьшить потребление энергии приблизительно в 25 раз.