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MX2007010810A - Evaporador de efectos multiples. - Google Patents

Evaporador de efectos multiples.

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Publication number
MX2007010810A
MX2007010810A MX2007010810A MX2007010810A MX2007010810A MX 2007010810 A MX2007010810 A MX 2007010810A MX 2007010810 A MX2007010810 A MX 2007010810A MX 2007010810 A MX2007010810 A MX 2007010810A MX 2007010810 A MX2007010810 A MX 2007010810A
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MX
Mexico
Prior art keywords
water
group
effect
tubes
evaporator according
Prior art date
Application number
MX2007010810A
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English (en)
Inventor
Joseph Weinberg
Avraham Ophir
Original Assignee
Ide Technologies Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ide Technologies Ltd filed Critical Ide Technologies Ltd
Publication of MX2007010810A publication Critical patent/MX2007010810A/es

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    • B01D3/14Fractional distillation or use of a fractionation or rectification column
    • B01D3/143Fractional distillation or use of a fractionation or rectification column by two or more of a fractionation, separation or rectification step
    • B01D3/146Multiple effect distillation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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Abstract

Se describe un evaporador de multiples efectos (10), que tiene un extremo corriente arriba y uno corriente abajo, adaptado para destilacion de agua. Comprende una pluralidad de efectos (20a hasta 20d) conectados en una forma en serie y arreglados en grupos. Cada grupo tiene una entrada de suministro de agua paralela comun adaptado para suministrar con agua de suministro a todos los efectos en el grupo. El evaporador ademas incluye una linea de agua de suministro principal (11) en comunicacion fluida con el grupo mas corriente arriba. Un arreglo de calentadores (24) esta dispuesto a largo de la linea, adaptados para calentar el agua de suministro antes de que entre en los efectos del ultimo grupo. Cada efecto comprende medios para reconducir el segundo vapor de salida dentro de unos de los calentadores para calentar el agua de suministro. Cada grupo comprende una bomba (21) adaptada para extraer el concentrado (23) de los efectos del grupo y bombearlo dentro del suministro de agua paralelo comun de un grupo corriente abajo adyacente.

Description

EVAPORADOR DE EFECTOS MÚLTIPLES CAMPO DE LA INVENCIÓN Esta invención se relaciona con instalaciones y métodos de destilación, particularmente con un método que utiliza evaporadores de múltiples efectos. ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN La destilación de agua es un proceso en el cual diferentes materiales solubles tales como sal, contaminantes, etc. son eliminados del agua que contiene estos materiales, dejando un agua limpia, generalmente potable. Un método conocido para lograr tal destilación depende de la evaporación de agua, la mayor parte son como sales e incrustaciones que se acumulan en el fondo de una caldera eléctrica después de que el agua se ha evaporado. En este proceso, durante la evaporación del agua, los materiales solubles que no son volátiles permanecen como residuos en estado sólido, generalmente en la forma de sal e incrustaciones, y son eliminadas de la misma. El vapor entonces se puede condensar nuevamente en un estado de líquido, dando por resultado agua libre de contaminantes. La Patente Norteamericana US3868308 para el Solicitante describe un sistema de evaporador de múltiples efectos, que comprende un alojamiento y una pluralidad de efectos conectados en serie uno con otro, cada efecto tiene una pluralidad de grupos de tubos. El sistema es construido de No. de Ref. : 185643 manera que vapor a alta temperatura es introducido en los tubos del primer efecto, mientras que agua no destilada es rociada contra el lado externo de los tubos, provocando que el vapor en el tubo se condense mientras que se evapora una parte del agua no destilada. El resto del vapor de los tubos del primer efecto, junto con agua evaporada al exterior de los tubos entra en los tubos del efecto corriente abajo adyacente, mientras que el resto del agua no destilada la cual no se ha evaporado, es acumulada en el fondo del alojamiento del efecto en la forma de un concentrado y se desplaza para ser rociada en contra del lado externo de los tubos del efecto corriente arriba adyacente y así sucesivamente. Una vez que el agua ha completado su paso a través de todos los efectos del sistema de evaporador, el proceso produce agua destilada en el extremo corriente abajo del evaporador y en el extremo corriente arriba un concentrado caliente en la forma de una solución de agua altamente concentrada de materiales solubles . SUMARIO DE LA INVENCIÓN De conformidad con la presente invención se proporciona un evaporador de múltiples efectos adaptado para la destilación de agua, que comprende una pluralidad de efectos conectados en una forma de serie y arreglados en grupos que incluyen un grupo más corriente arriba y grupos subsecuentes corriente abajo, cada grupo tiene un efecto más corriente arriba y un efecto más corriente abajo y tiene una entrada paralela común de suministro de agua adaptada para suministrar a todos los efectos en el grupo con agua suministrada; el evaporador además incluye una línea de suministro de agua principal en comunicación fluida con el grupo más corriente arriba; un arreglo de calentadores están dispuestos a lo largo de la línea y adaptados para calentar el agua suministrada ante su entrada en los efectos del grupo más corriente arriba; cada efecto comprende de un medio de transferencia de calor adaptado para recibir un vapor de entrada y producir a partir del agua suministrada un primer vapor de salida, dejando el resto del agua suministrada como un concentrado, y para condensar una parte del vapor de entrada para la producción de agua destilada, dejando el resto del primer vapor de entrada como un segundo vapor de salida; cada efecto comprende un medio para reconducir el primer vapor de salida dentro de un efecto corriente abajo adyacente, en donde constituirá el primer vapor de entrada, y un medio para reconducir el segundo vapor de salida dentro de uno de los calentadores para calentar el agua suministrada con el mismo; cada grupo además comprende una bomba adaptada para extraer el concentrado de los efectos del grupo y bombearlo dentro del suministro de agua paralelo común de un grupo corriente abajo adyacente; y un medio para colectar el agua destilada.
En una modalidad de la invención, el medio de transferencia de calor en cada efecto comprende una pluralidad de tubos con espacios intertubos entre los mismos, los tubos están adaptados para recibir el vapor de entrada, y entran en contacto con el agua suministrada para provocar una transferencia de calor entre los mismos, resultando en la vaporización de una parte del agua suministrada en los espacios intertubos, para producir el primer vapor de salida, dejando el resto del agua suministrada como un concentrado, y resultando en la condensación de una parte del vapor de entrada en los tubos, para producir el agua destilada, dejando el resto del vapor de entrada como el segundo vapor de salida. Los tubos además están adaptados para canalizar el agua condensada y el segundo vapor de salida desde un lado del efecto hacia el otro. La entrada de suministro de agua paralela en cada grupo de los efectos puede comprender un medio de dispersión adaptado para introducir el suministro dentro de cada uno de los efectos de los grupos para permitir su contacto con los tubos. El agua suministrada puede ser introducida dentro del medio de dispersión en varias formas, por ejemplo en forma de una película delgada, y en temperaturas que permitan la optimización de la transferencia de calor y del proceso global de desalinización. El número de efectos comprendidos en un grupo puede variar de conformidad con el caudal de agua suministrada, temperatura del agua y de factores adicionales. La formación de grupo puede soportar hasta 30 efectos manteniendo altos factores de eficiencia. El grupo de tubos puede ser de cualquier material que permita una transferencia de calor razonable entre el vapor interior del tubo y el agua sobre el exterior del tubo, tal como aluminio u otros metales o aleaciones. Durante la operación, los tubos pueden estar posicionados horizontalmente o estar inclinados en un ángulo de manera que ayude a que el vapor condensado dentro de los tubos fluya por la fuerza de gravedad hacia abajo hacia el extremo opuesto del efecto. La forma del tubo no está restringida a una sección transversal circular y puede ser de otras formas, por ejemplo un óvalo. Se pueden realizar modificaciones adicionales al evaporador tal como la galvanización de los tubos condensadores, agregar trampas de iones, utilizar varias aleaciones para los tubos condensadores, etc. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS Con el propósito de comprender la invención y observar cómo puede ser llevada a cabo a la práctica, ahora se describirá una modalidad de la presente invención, solamente a manera de ejemplo no limitante, con referencia a las Figuras anexas, en las cuales: La Figura 1 es una vista esquemática de un evaporador de múltiples efectos de conformidad con una modalidad de la presente invención, que muestra solamente el primer efecto y el último efecto de cada uno de los grupos; la Figura 2 es una vista ampliada de un grupo 20c con efectos corriente arriba y corriente debajo de los grupos adyacentes 20b, 20d del evaporador mostrado en la Figura 1; y la Figura 3 es una vista esquemática de un calentador de suministro utilizado en el evaporador de múltiples efectos mostrado en las Figuras 1 y 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN Las Figuras 1 y 2 muestran un sistema de evaporador de múltiples efectos 10 junto con su línea de suministro de agua principal 11 que se extiende sobre y a lo largo del evaporador 10 desde su extremo corriente abajo 10b hasta su extremo corriente arriba 10a, y con su línea de suministro de vapor principal 12 asociada con el extremo corriente arriba 10a del evaporador. El evaporador 10 está adaptado para la destilación del agua que entra desde la línea de suministro de agua principal 11 con el uso del vapor que entra desde la línea de suministro de vapor principal 12. El evaporador 10 comprende un alojamiento 8 y cuatro grupos de efectos designados como 20a hasta 20d, dispuestos en el mismo, el grupo 20a es el grupo más corriente arriba y el grupo 20d es el grupo más corriente abajo. El evaporador 10 además comprende un condensador 13 adaptado para condensar vapor que permanece del proceso de destilación, una línea principal de agua destilada 16 adaptada para colectar agua destilada producida por el evaporador, una bomba de producto 14 adaptada para succionar el agua vapor destilada desde el evaporador, y una bomba de salmuera 15 adaptada para succionar desde el evaporador la salmuera dejada después de la destilación. El condensador y ambas bombas están ubicados en el extremo corriente abajo del sistema. La línea de suministro de agua 11 está acondicionada con una pluralidad de calentadores 24, cada uno cuenta con una entrada de vapor de calentador 41 adaptada para recibir vapor desde cada grupo 20 y para calentar por ello el agua en la línea de suministro 11. Cada calentador 24 además comprende una primera salida 27 (mostrada en la Figura 3 y en la Figura 1 solamente para los calentadores los más corriente arriba y corriente abajo de los grupos 20a y 20d respectivamente) utilizada para extraer los gases no condensables (NCG, por sus siglas en inglés) y vapor restante, en comunicación fluida con una línea NCG y de extracción de vapor 17, y una segunda salida 44 para succionar agua de la misma. Cada grupo de efectos 20a hasta 20d comprende una pluralidad de etapas 30 y una pluralidad de cámaras de entrada 40 conectadas en serie con los efectos de manera que cada efecto 30 tiene sobre su lado corriente arriba una cámara de entrada 40. Los efectos están denotados como El hasta E20, los efectos los más corriente arriba y corriente debajo de cada grupo de efectos 20 son designados como 30h y 30t, respectivamente. Los grupos 20a, 20b, 20c y 20d soportan dentro de los mismos los efectos El a E6, E7 a Ell, E12 a E16, y E17 a E20 respectivamente. Cada uno de los grupos de efectos 20 también comprende una entrada paralela común 25 dividida en medios de dispersión 26, cada uno adaptado para introducir agua de suministro en una película delgada dentro de uno de las efectos 30. Cada grupo 20 además comprende una línea de drenado de concentrado 23 y una bomba de concentrado 21 conectada con la misma, ambas adaptadas para introducir el concentrado dentro de la entrada de agua 25 del grupo corriente abajo subsecuente. Cada efecto 30 comprende en su parte superior una entrada de agua principal 31 adaptada para recibir agua a ser destilada desde el medio de dispersión 26; una entrada de vapor 32 ubicada en el lado corriente arriba de la etapa; y un colector de concentrado 33 en la parte inferior del efecto en comunicación fluida con la línea de drenado de concentrado 23 del grupo de los efectos. La entrada de vapor 32 del efecto más corriente arriba 30h del primer grupo 20a se encuentra en comunicación fluida con la línea de vapor principal 12, mientras que la entrada de vapor 32 de cada uno de los otros efectos de cada grupo está adaptada para recibir vapor, a través de sus cámaras de entrada precedentes 40, desde el efecto corriente arriba adyacente inmediatamente precedente 30. Dentro del efecto 30 está ubicado un grupo de tubos 35, que consiste de tubos condensadores coextendidos horizontalmente 35a de secciones transversales circulares u ovaladas, con un espacio 35b entre los mismos. Los extremos corriente arriba de los tubos 35a constituyen la entrada de vapor 32 del efecto, y los extremos corriente abajo de los tubos 35a constituyen una primera salida de agua y vapor 34 del efecto, para vapor y agua destilada que sale de los tubos, mientras que el espacio 35b entre los tubos constituye una segunda salida de vapor 36 del efecto para vapor creado a partir del agua suministrada en el espacio 35b entre los 35a. Los tubos se encuentran ligeramente inclinados hacia abajo desde el lado corriente arriba del efecto hacia su lado corriente abajo para permitir el flujo del agua en los mismos con el uso de las fuerzas gravitacionales . Los tubos se encuentran ubicados debajo de la entrada principal 31 para permitir que el agua suministrada desde el medio de dispersión 26 sea rociada sobre los mismos, para provocar una transferencia de calor entre el vapor que fluye dentro de los tubos y el agua rociada. Los extremos de los tubos 35 están soportados por, y arreglados dentro de placas de tubos verticales 39. Cada efecto además comprende una línea de descarga de concentrado 37 la cual conecta el colector de concentrado 33 de cada efecto 30 con la línea de drenado de concentrado 23. La bomba de concentrado 21 de cada grupo 20 está conectada al extremo corriente abajo de la línea de drenado 23. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la cámara de entrada 40 está dispuesta entre cada par de dos efectos adyacentes 30, un efecto se encuentra en el lado corriente arriba de la cámara y el otro se encuentra en el lado corriente abajo de la cámara. La cámara 40 está adaptada para recibir agua y vapor desde la primera y segunda salidas 34 y 36 del efecto ubicado en el lado corriente arriba de la cámara. La cámara está diseñada para permitir que el vapor fluya desde la salida 34 hacia dentro de la entrada de vapor 32 del efecto 30 ubicado en el lado corriente abajo de la cámara. La cámara también tiene en su parte superior una salida de vapor 43 por medio de la cual el vapor de la salida 36 es dirigido hacia la entrada de vapor 41 del calentador correspondiente 24. La cámara 40 además comprende un separador de gotas 38 ubicado en las salidas de vapor 34, 36 de cada efecto y un colector de agua destilada 42 ubicado en el parte inferior de la cámara, adaptado para recibir el agua destilada desde la primera salida 34 del efecto en el lado corriente arriba de la cámara. Conectada a cada colector de agua destilada 42 se encuentra una línea de descarga de agua destilada 47 que se dirige hacia la línea principal de agua destilada 16.
Se deberá apreciar que aun cuando se describe aquí que se encuentra un drenado común paralelo para ambos el concentrado y el agua destilada, los colectores de concentrado 33 pueden ser conectados en serie uno a otro, y los colectores de agua destilada 42 también pueden ser conectados uno con otro en forma de serie . Los calentadores 24 pueden cada uno estar asociado con un grupo 20 o con una cámara de entrada 20 de cada grupo 20, de acuerdo a lo mostrado en las Figuras . La línea de suministro de agua principal 11 y a la línea de suministro de vapor 12 están conectadas al primer efecto 30h del primer grupo 20a. El condensador 13 se encuentra en comunicación fluida con la salida de vapor y agua 34 del último efecto 30t del último grupo 20d por medio de una línea de tubería 13a y la bomba de salmuera 15 se encuentra en comunicación fluida con la línea de drenado de concentrado 23 del último grupo 20d por medio de la línea de tubería 15a. En operación, el agua de suministro es introducida desde una fuente externa dentro de la línea de suministro 11 sobre el extremo corriente abajo del sistema, a aproximadamente 25°C, y pasado a lo largo de la línea de suministro 11 a través de los calentadores 24. Los calentadores 24 gradualmente calientan el agua de suministro hasta que esta es introducida dentro de la entrada de agua paralela común 25 y el medio de dispersión 26 del primer grupo 20a. El calentamiento del agua es tal que esta alcanza el primer efecto 30h del primer grupo 20a en su temperatura más alta la cual puede alcanzar 82-85°C. Al mismo tiempo, el vapor a una temperatura ligeramente superior a 85 °C es introducido dentro de la entrada de vapor 32 del primer efecto, en este caso dentro de los extremos corriente arriba de los tubos 35a del primer grupo 20a. El agua desde la línea de suministro es rociada hacia abajo desde la entrada de agua principal 25 utilizando un medio de dispersión 26 el cual la rocía en la forma de película fina, en este caso aproximadamente 0.2-0.3 mm, sobre los tubos 35a de cada uno de los efectos 30 del primer grupo 20a. Por el contacto de la película de agua con los tubos 35a, un proceso de transferencia de calor ocurre entre esta película y el vapor que fluye dentro de los tubos 35a, resultado en la condensación parcial del vapor en los tubos 35 y la evaporación parcial del agua de suministro en el espacio 35b entre los tubos. El vapor que se ha condensado en los tubos 35a constituye el agua destilada y fluye por la fuerza de gravedad hacia abajo de los tubos, que están inclinados, dentro de la cámara de entrada 40 localizada en el extremo corriente abajo de los tubos, en donde gotea abajo hacia el colector de agua destilada 42. El agua destilada fluye hacia abajo del colector 42 de cada cámara de entrada 40 a la línea principal de agua destilada 16 por medio de la línea de flujo de salida 47. El resto del vapor que no ha condensado en los tubos 35a, fluye dentro de la cámara de entrada 40 y es succionado por medio de la salida de vapor 43 dentro de la entrada de vapor 41 del calentador respectivo 24 que utiliza el vapor caliente para calentar el agua de suministro en la línea de suministro de agua principal 11. El agua de suministro que se ha convertido en vapor en el espacio 35b entre los tubos 35a del efecto se envía por medio de la cámara 40 a la entrada de vapor 32, y los extremos corriente arriba de los tubos 35a, del efecto siguiente, inmediatamente adyacente. El agua de suministro que no se ha evaporado, es decir el concentrado, gotea abajo hacia el colector de concentrado 33 en el fondo del efecto 30, desde el cual el concentrado fluye hacia abajo dentro de la línea de drenado de concentrado 23 del primer grupo 20a. El concentrado entonces es bombeado de la línea de drenado de concentrado 23 utilizando una bomba de concentrado 21 por medio de la línea de tubería 22 dentro de la entrada de agua paralela común 25 del segundo grupo 20b, en donde el proceso se repite en este y en los grupos subsecuentes, con la única diferencia entre el primer grupo 20a y todos los grupos subsecuentes 20b a 20d, que el primer grupo 20a recibe el agua de suministro desde la línea de suministro de agua principal 11 mientras que los otros grupos reciben agua de suministro de las bombas de concentrado 21. Así, el agua de suministro y el vapor ambos se desplazan corriente abajo durante el proceso, el sistema de evaporador de esta forma es un evaporador de múltiples efectos de flujo de suministro proactivo. El calentador de suministro 24 mostrado en la Figura 3 está adaptado para recibir agua de suministro a través de la entrada lia y vapor caliente con el NCG a través de la entrada 41 y permitir una transferencia de calor entre los dos. Este proceso produce agua de suministro caliente que sale del calentador 24 a través de la salida llb y vapor condensado, que constituye el agua destilada, que sale del calentador 24 a través de la salida 44. El vapor que no se ha condensado ex extraído a través de la salida 27 por medio de la línea de NCG y de vapor 17. La salida 44 puede encontrarse en comunicación fluida con el colector de agua destilada 42 de la cámara de entrada 40 o con la línea principal de agua destilada 16. El proceso descrito anteriormente produce agua destilada y obtiene la salmuera más altamente concentrada en su más baja temperatura debido al flujo de suministro proactivo, en oposición al flujo de suministro retroactivo en donde la salmuera es producida en la más alta temperatura. La salmuera de baja temperatura permite evitar peligro de incrustación y corrosión de la instalación. La salmuera es extraída del sistema con el uso de una bomba de salmuera 15 a través de la línea de tubería 15a conectada al ultimo drenaje de concentrado 23d. En el extremo corriente abajo del sistema el agua destilada de la línea principal de agua destilada 16 es introducida dentro de un condensador 13 a través de la línea de tubería 13a, en donde es utilizado para condensar el vapor que proviene del último efecto 30t del último grupo 20d. Desde el condensador 13, las bombas de producto 14 bombean hacia fuera el agua destilada utilizando la línea de tubería 14a . La operación del evaporador de múltiples efectos descrito anteriormente 10 puede ser modificada y mejorada por varios métodos tal como trampas de iones para metales pesados, pre-desaireación del agua en un tubo de titanio, aislamiento galvánico de tubos de las placas de tubo con bujes protectores elastoméricos y por la incorporación de ánodos de aluminio-magnesio de sacrificio en la sección sumergida de cada efecto. Adicionalmente, varios tipos de agua pueden ser utilizados para el proceso, el más común de los cuales es agua de mar. En adición, varios números de efectos para cada grupo y puede ser utilizado un número diferente de efectos en conjunto con el propósito de producir diferentes resultados. Las personas experimentadas en la técnica a la cual pertenece esta invención apreciarán fácilmente que numerosos cambios, variaciones y modificaciones pueden ser realizadas sin separarse del alcance de la invención con los cambios que sean necesarios .
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

Claims (16)

  1. REIVINDICACIONES Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones : 1. Un evaporador de múltiples efectos adaptado para destilación de agua, caracterizado porque comprende una pluralidad de efectos conectados en una forma de serie y arreglados en grupos que incluyen un grupo más corriente arriba y grupos subsecuentes corriente abajo, cada grupo tiene un efecto más corriente arriba y un efecto más corriente abajo y que tienen una entrada paralela común de suministro de agua adaptada para suministrar con agua suministrada a todos los efectos en el grupo; el evaporador además incluye un línea de agua de suministro principal en comunicación fluida con el grupo más corriente arriba; un arreglo de calentadores dispuestos a lo largo de la línea y adaptados para calentar el agua suministrada antes de su entrada dentro de los efectos del grupo más corriente arriba; cada efecto comprende de un medio de transferencia de calor adaptado para recibir un vapor de entrada y producir a partir del agua suministrada un primer vapor de salida, dejando el resto del agua de suministro como un concentrado, y para condensar una parte del vapor de entrada para la producción de agua destilada, dejando el resto del vapor de entrada como un segundo vapor de salida; cada efecto además comprende un medio para reconducir el primer vapor de salida dentro de un efecto corriente abajo adyacente, en donde constituirá el vapor de entrada, y un medio para reconducir el segundo vapor de salida dentro de uno de los calentadores para calentar el agua suministrada con el mismo; cada grupo además comprende una bomba adaptada para extraer el concentrado de los efectos del grupo y bombearlo dentro del suministro de agua paralelo común de un grupo corriente abajo adyacente; y un medio para colectar el agua destilada.
  2. 2. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el medio de transferencia de calor en cada efecto comprende una pluralidad de tubos con espacios intertubos entre los mismos, los tubos están adaptados para recibir el vapor de entrada, y entran en contacto con el agua suministrada para provocar una transferencia de calor entre los mismos, resultando en la vaporización de una parte del agua suministrada en los espacios intertubos, para producir el primer vapor de salida, dejando el resto del agua suministrada como un concentrado, y resultando en la condensación de una parte del vapor de entrada en los tubos, para producir el agua destilada, dejando el resto del vapor de entrada como el segundo vapor de salida.
  3. 3. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque los tubos además están adaptados para canalizar el agua condensada y el segundo vapor de salida desde un lado del efecto hacia el otro.
  4. 4. Un evaporador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la entrada de suministro de agua paralela en cada grupo de los efectos puede comprender un medio de dispersión adaptado para introducir el suministro dentro de cada uno de los efectos de los grupos para permitir su contacto con los tubos .
  5. 5. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 4 , caracterizado porque el agua suministrada es introducida dentro del medio de dispersión en forma de una película delgada.
  6. 6. Un evaporador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el número de efectos comprendido en un grupo que varía .
  7. 7. Un evaporador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el número total de los efectos es más de 20, en particular más de 25, más particularmente 30.
  8. 8. Un evaporador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones l a 7, caracterizado porque el evaporador comprende una línea de extracción de NCG.
  9. 9. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 2 o con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 8 cuando dependen de la reivindicación 2 , caracterizado porque los tubos son fabricados de metales o aleaciones de metales.
  10. 10. Un evaporador de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque cada grupo además comprende una línea de drenado de concentrado en comunicación fluida con la bomba.
  11. 11. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 2 o con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 10, cuando dependen de la reivindicación 2, caracterizado porque cada efecto tiene un extremo corriente arriba ' y un extremo corriente abajo, y los tubos están inclinados para provocar que el agua destilada dentro de los tubos fluya hacia abajo del extremo corriente abajo del efecto por la fuerza de gravedad.
  12. 12. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 2 o con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 11 cuando es dependiente de la reivindicación 2, caracterizado porque los tubos están aislados galvánicamente con el uso de bujes protectores elástomericos .
  13. 13. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 2 o con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 12 cuando es dependiente de la reivindicación 2, caracterizado porque la forma del tubo es ovalada.
  14. 14. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende trampas de iones utilizadas al extraer metales pesados del agua de suministro.
  15. 15. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende un tubo de titanio para la pre-desaireación del agua de suministro.
  16. 16. Un evaporador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque cada efecto comprende un colector que constituye una sección sumergida del efecto, y ánodos de aluminio-magnesio de sacrificio incorporados en la misma.
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