구조적 특징은 가열 챔버에 비등 챔버가 추가된다는 것입니다. 가열 챔버의 용액은 비등 챔버의 액체 컬럼의 추가 정압으로 인해 가열 튜브에서 비등하지 않습니다. 압력이 감소 할 때 끓는 챔버로 올라갈 때까지 끓기 시작하지 않습니다. 따라서 용액의 비등 및 증발은 가열 챔버에서 가열 튜브로 이동합니다.
열 전달 표면이있는 비등 챔버가 없으므로 가열 튜브에 결정화 또는 먼지가 형성되는 것을 방지합니다. 또한,이 증발기의 순환 관 단면적은 가열 관 전체 단면적의 약 2 ~ 3 배이며 용액 순환 속도는 2.5 ~ 3m / s 이상에이를 수 있습니다. 총 열전달 계수도 상대적으로 큽니다. 이러한 유형의 증발기의 주요 단점은 액체 컬럼의 정적 헤드 효과 (자세한 내용은 6.3.1 참조)로 인한 온도 차이 손실이 크다는 것입니다. 특정 유효 온도 차이를 유지하려면 가열 증기에 더 높은 압력이 필요합니다. 또한 장비는 거대하고 많은 재료를 소비하며 높은 작업장이 필요합니다.
위에서 언급 한 자연 순환 증발기 외에도 고점도, 결정화 및 오염이 쉬운 물질을 증발시킬 때 강제 순환 증발기가 사용됩니다. 이러한 종류의 증발기에서 용액의 순환은 주로 외부 전력에 의존하며 펌프는 순환을 생성하기 위해 특정 방향으로 흐르도록 강제하는 데 사용됩니다. 순환 속도의 크기는 일반적으로 2.5m / s 이상인 펌프의 유량 조정으로 제어 할 수 있습니다. 강제 순환 증발기의 열 전달 계수도 일반 자연 순환의 열 전달 계수보다 큽니다. 그러나 명백한 단점은 많은 에너지를 소비하고 난방 면적 1m2 당 약 0.4-0.8kW가 필요하다는 것입니다.





