一种MVR蒸发系统及其启动预热方法

    公开(公告)号:CN107126717A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710361465.3

    申请日:2017-05-19

    CPC classification number: B01D1/14 B01D1/30

    Abstract: 本发明涉及一种MVR蒸发系统,包括蒸汽压缩机以及旋风分离器和管壳换热器;蒸汽压缩机的出口通过设有第一阀门的第一管路接至所述换热器底部的管程进口,同时通过设有第二阀门的第二管路接至所述换热器底部的壳程进口;换热器的壳程接设有第四阀门的排气支路,所述换热器上部的管程出口接至旋风分离器分离进口;旋风分离器的上部分离出口和下部分离出口分别接至蒸汽压缩机的入口和换热器下方的管程进口通过合理设置直接加热管路、换热管路、排不凝气体管路及补水管路等,在蒸发工况前用来把料液加热至蒸发温度,摒弃了通用MVR系统流程中的辅助电加热器、蓄能水箱、外界蒸汽等设备,简化了系统结构,提升了系统独立运行能力。

    一种充气气囊密封自动控制装置

    公开(公告)号:CN107448612A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710821455.3

    申请日:2017-09-13

    CPC classification number: F16J15/46

    Abstract: 本发明涉及一种充气气囊密封自动控制装置,属于自动密封技术领域。该装置包括分别控制充气气路前段和放气气路前段通断的充气电磁阀和放气电磁阀,所述充气电磁阀与气控通断阀串联,所述放气电磁阀控制的放气气路与气控通断阀的先导口连通;所述气控通断阀经过滤减压阀后通过充气气路后段与密封气囊连通;所述放气电磁阀经文丘里效应真空发生器的主通路后通过放气气路后段接大气;所述充气气路后段与放气气路后段分别与双压阀的左、右进气口连通,所述双压阀的出气口与所述真空发生器的真空口连通。采用本发明可以使气囊充分放气回缩,再执行后续密封动作时,有效防止损伤密封气囊,整个过程稳定可靠。

    一种自循环MVR热泵蒸发系统

    公开(公告)号:CN104922921B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510336411.2

    申请日:2015-06-17

    Abstract: 本发明涉及一种自循环MVR热泵蒸发系统,包括预热原液的预热器、与预热器连接的热交换器和与热交换器连接的旋风分离器,所述预热器的出口通过管路经热交换器的管程接至旋风分离器下部的旋风分离器入口,所述旋风分离器的中上部经过滤层后由旋风分离器出气口接至所述罗茨风机进口,所述罗茨风机出口通过管路经热交换器的壳程接至旋风分离器的顶部进口,所述热交换器壳程的排液口接至所述冷凝液箱,所述冷凝液箱的排液口通过预加热器中的换热管路排出。本发明通过罗茨风机将设备内部抽真空,提供负压环境,以降低原液沸点,减少能耗;浓缩工况前利用循环加热后的空气给热交换器中原液加热,摒弃了对外界蒸汽和辅助电加热器的依赖。

    一种辊道推进装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110482163A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910757920.0

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明一种辊道推进装置,属于机械运输装置技术领域。该装置的轨道包括支撑于支腿上的轨道,所述轨道由从入口至出口两端传动的一组按序排布动力驱动辊筒构成,所述辊筒包括入口段的若干长辊筒和出口段若干轴线对齐的成对短辊筒;所述成对短辊筒之间的间隔安置推进器驱动的可升降推手板,所述推进器含有沿输送方向延伸的直线气缸,所述直线气缸的滑块上安装旋转气缸,所述旋转气缸的转轴的转臂通过连杆与上端装有推手板的升降杆下端铰接,所述升降杆与安装在连接板组件上的滑套构成垂向移动副。本发明可以确保将物件从辊道推送到后续无动力工作台指定位置,并且推进器成本经济,只在需要时启动工作,因此投资成本小,节省能源,运行经济。

    一种自循环MVR热泵蒸发系统

    公开(公告)号:CN104922921A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510336411.2

    申请日:2015-06-17

    Abstract: 本发明涉及一种自循环MVR热泵蒸发系统,包括预热原液的预热器、与预热器连接的热交换器和与热交换器连接的旋风分离器,所述预热器的出口通过管路经热交换器的管程接至旋风分离器下部的旋风分离器入口,所述旋风分离器的中上部经过滤层后由旋风分离器出气口接至所述罗茨风机进口,所述罗茨风机出口通过管路经热交换器的壳程接至旋风分离器的顶部进口,所述热交换器壳程的排液口接至所述冷凝液箱,所述冷凝液箱的排液口通过预加热器中的换热管路排出。本发明通过罗茨风机将设备内部抽真空,提供负压环境,以降低原液沸点,减少能耗;浓缩工况前利用循环加热后的空气给热交换器中原液加热,摒弃了对外界蒸汽和辅助电加热器的依赖。

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