HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Дизайн кристаллизатора в Осло

2018-05-11View Original

Thread Content

Недавно мы занимались проектированием кристаллизатора в Осло. С частью для разделения материала всё в порядке, но как рассчитать размеры кристаллизационной части? ? Или какие книги содержат формулы для расчетов и описания?
Reply #22018-05-11
Вероятно, для этого потребуется обратиться к специализированной литературе. ------------------------------------------------------------ 1. Обзор: Кристаллизаторы OLSO представляют собой кристаллизаторы непрерывной работы; они делятся на три типа: эвапорационные, холоднокристаллизационные и вакуумно-эвапорационные. 2. Принцип работы: основной особенностью является то, что зона, образующаяся в результате пересыщения, и зона роста кристаллов расположены в разных частях кристаллизатора. Кристаллы находятся в состоянии флюидизации в потоке циркулирующей мать-суспензии, что создает благоприятные условия для их роста. На основе непрерывной обработки можно вырастить крупные и однородные кристаллы, которые могут использоваться для производства кристаллических изделий с высоким значением M.S. и очень низким значением C.V. В качестве примера рассмотрим вакуумный кристаллизатор Oslo: кристаллизатор состоит из камеры газификации и камеры кристаллизации. Корпус камеры кристаллизации обычно имеет определенную коническую форму; его верхняя часть имеет большую площадь поперечного сечения, чем нижняя часть. Маточный раствор с горячей концентрированной смесью подают циркуляционным насосом в камеру испарения, расположенную на большой высоте. В камере испарения раствор испаряется и охлаждается, в результате чего возникает пересыщение. Затем раствор поступает через центральную трубу вниз в камеру кристаллизации, откуда снова поднимается вверх. Кристаллы находятся в этом потоке жидкости, образуя флюидизированное слоёвое тело с разделением по размеру частиц. Кристаллы более крупного размера скапливаются в нижнем слое, где они вступают в контакт с раствором с наибольшей степенью пересыщения, поступающим из трубы для стекания жидкости, что позволяет им расти ещё больше. В кристаллизационной камере скорость подъема жидкости постепенно снижается; при этом размер кристаллов, находящихся в суспензии, уменьшается по мере подъема. При прохождении пересыщенного раствора через слой кристаллов его пересыщенность постепенно снижается. Когда раствор достигает верхней части кристаллизационной камеры, в нем практически не остается кристаллов; он вытекает на верхнюю часть камеры в виде прозрачного мать-раствора и поступает в циркуляционную систему. Труба подачи расположена на впускной линии циркуляционного насоса; мать-раствор снова смешивается с горячим концентрированным раствором в циркуляционной линии, после чего попадает в зону пересыщения — камеру испарения. Осло-тип конденсатор-кристаллизатор по своей сути схож с вакуумным охлаждающим типом; он состоит преимущественно из камеры испарения и камеры кристаллизации, при этом в циркуляционных трубопроводах устанавливается паровой нагреватель. При прохождении раствора через нагреватель он находится под достаточно высоким давлением, что предотвращает его испарение и образование кристаллического налета. По сравнению с методом вакуумного охлаждения, в кристаллизаторе OSLO отсутствует камера испарения; вместо неё в циркуляционной трубопроводной сети устанавливается трубчатый охладитель, через который мать-раствор проходит один раз. Горячая концентрированная суспензия добавляется перед циркуляционным насосом, где смешивается с циркулирующей мать-суспензией и вместе проходит через охладитель. После охлаждения суспензия становится пересыщенной, но степень её пересыщения недостаточна для спонтанного образования кристаллов. Процесс осуществляется с циркуляцией мать-раствора; соотношение объема циркулирующей жидкости к объему подаваемого раствора составляет примерно 50–200 раз. Продукт в виде кристаллической суспензии может быть выведен с дна устройства с помощью установленного там устройства для сбора соли. Избыточные мелкие кристаллы, находящиеся над поверхностью раствора, вместе с основным раствором вытекают наружу через отверстие для перелива.
Reply #32018-05-11
Посмотрите, могут ли эти эксперты помочь. @68ZCW @Мудрец_Ясный @Катализатор_Зернышко @Инженер_по_хранению_и_транспортировке @leo_0088
Reply #42018-05-15
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1662511 Там есть проекты кристаллизаторов, которые, по-моему, довольно полезны. Друзья, можете взглянуть

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.