Thread Content
При производстве твердого порошкообразного продукта натрия сульфата с использованием раствора натрия сульфата концентрацией 13% почему необходимо проводить два этапа кристаллизации с последующей центрифугировкой? Сначала происходит охлаждение и кристаллизация — центрифугирование, затем — испарение и кристаллизация — центрифугирование. Почему при охлаждении и кристаллизации — центрифугировании получается сульфат натрия десятиводный, а при испарении и кристаллизации — центрифугировании — сульфат натрия безводный?
Не является ли это процессом испарительного кристаллизации, при котором молекулы воды нагреваются и теряются?
Температура кристаллизации — основной фактор, влияющий на кристаллическую воду. Диапазон температур и кристаллическое состояние:
0–32,38°C – кристаллы в форме Na2SO4·10H2O;
32,38–241°C – кристаллы в форме Na2SO4 (ромбическая сингония);
Выше 241°C – кристаллы в форме Na2SO4 (моноклинная сингония)
Такой процесс разработан с учетом экономии энергии и снижения производственных затрат. Для получения безводного сульфата натрия путем прямого нагрева и испарения необходимо полностью удалить воду за один раз; при этом требуется большое количество воды для испарения, что увеличивает время процесса. С помощью двух этапов кристаллизации на первом этапе образуются кристаллы с 10 молекулами воды — это происходит легко, и требуется меньше воды для испарения. Затем с помощью центрифугирования удаляется лишняя вода, что способствует экономии энергии
Возможно, это сделано для удаления примесей~
Как осуществляется охлаждение и кристаллизация в растворе сульфата натрия концентрацией 13% на первом этапе? Сначала концентрировать, а потом охлаждать? Это позволит сэкономить энергию? К тому же, не будет ли сульфат натрия десятиводный слишком сложным в обработке? Что касается вашего второго вопроса, на 3-м этаже ответили очень хорошо! У вас сначала происходит испарение и кристаллизация, затем центрифугирование. Какой способ испарения вы выбираете? Недавно я начал изучать знания в этой области, пожалуйста, автор, расскажите подробнее!
Эвапоративный кристаллизация — это процесс концентрации раствора, при котором не нужно вываривать весь раствор до полного испарения. Для процесса испарения можно использовать многократную испарение или более популярный в настоящее время метод механической испарации MVR. Выбор способа испарения зависит от условий, связанных с используемыми инфраструктурными ресурсами.
Последнее изменение в этом посте было сделано sfy111 29.11.2017 в 15:19. Мнение верное, мы специализируемся на производстве сульфата натрия. Откуда у автора поста раствор сульфата натрия концентрацией 13%? Похоже, что для экономии энергии следует использовать многократную испарение для повышения концентрации, а затем охлаждение
Действительно, если выпаривать напрямую, растворимые соли из мать-раствора остаются в продукте и становятся примесями; кристаллизация или даже перекристаллизация могут способствовать их очистке
Влияют ли металлические ионы и органические вещества на насыщенную растворимость сульфата натрия?
Да, при многократной испарении с последующей концентрацией и кристаллизацией расход энергии снижается. Однако требования к защите оборудования от коррозии становятся более высокими. Недавно наши герметичные пленочные покрытия, устойчивые к высоким температурам, хорошо себя проявили в нескольких подобных проектах. Мы надеемся на возможность сотрудничества.
У нас тоже есть проект, похожий на ваш: используется двухэтапный испаритель из Хэбэйского политехнического университета для извлечения соли из сульфата натрия. Производительность составляет примерно 3 тонны в час. При двухэтапной испарации концентрация Na2SO4 сначала повышается до 13%, а затем — до 25%. После этого соль выпаривается до сухого состояния. Интересно, в каком виде существует Na2SO4 с концентрацией 13%? Я тоже хотел бы это узнать
Температура кристаллизации напрямую влияет на количество связанной воды в сульфате натрия