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  • OSLO蒸发结晶器

    OSLO蒸发结晶器

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熔融结晶器:
       纯度不高的物料提纯到高纯度,适用于熔融结晶器,晶体结晶在换热管的外壁,通过发汗过程除去杂质。
       原料含量达99.5%,已经是高浓度了,适合静止类型的融溶结晶器,按照每日2班来操作,实际结晶时间控制在6~8小时。
       熔融结晶器采用降膜精馏+熔融结晶耦合提纯技术
       技术要点:1、有热敏性的物料,使用降膜精馏减少物料和换热面的接触时间,减少杂质生成;2、采用结晶耦合提纯技术,可以有效降低降膜精馏操作的回流比,此一步省热能。
       降膜精馏操作的真空度也不必太高,此一步省电;同时可以大幅度提高产品的收率和纯度。

蒸发结晶器:
       蒸发结晶器吹扫蒸汽来源及参数选择。为提高吹扫效率和减少吹扫费用,蒸汽系统吹扫通常采用降压吹扫的方式进行,但蒸汽消耗量仍大,一般需要其管道额定负荷下管内蒸汽流量的50-70%。参数高(中压、高温)、时间长。因此,蒸汽管网的吹扫多数都是与其供汽锅炉的启动同步进行的。在化工装置,如乙烯和合成氨装置等的高温工艺气的蒸汽发生器(废热锅炉)的输汽管道,为缩短开工周期,在装置化工投料前一般使用外供蒸汽或用其装置自建的开工锅炉提供汽源。蒸汽吹扫对汽源的要求是其蒸汽参数(压力、温度)和汽量应能满足各个级别压力下蒸汽管段吹扫的要求。
       蒸汽参数是直接影响吹扫效果的主要方面。蒸汽吹扫是利用管内蒸汽介质流动时的能量(亦称动量)冲刷管内锈皮杂物,能量愈大效果愈高。吹扫时影响蒸汽介质能量的因素有:吹扫时的蒸汽参数(压力、温度);蒸汽管道的水力特征;吹扫时主气门开度的大小等。实际上这三个因素是互相关联的,须根据具体情况选择计算出合理的吹扫参数。

DTB结晶器:
       DTB结晶器内设有导流筒和筒形挡板,操作时热饱和料液连续加到循环管下部,与循环管内夹带有小晶体的母液混合后泵送至加热器。加热后的溶液在导流筒底部附近流入结晶器,并由缓慢转动的螺旋桨沿导流筒送至液面。溶液在液面蒸发冷却,达过饱和状态,其中部分溶质在悬浮的颗粒表面沉积,使晶体长大。在环形挡板外围还有一个沉降区。在沉降区内大颗粒沉降,而小颗粒则随母液入循环管并受热溶解。结晶器底部设有淘洗腿,晶体于结晶器底部入淘析柱。为使结晶产品的粒度尽量均匀,将沉降区来的部分母液加到淘析柱底部,利用水力分级的作用,使小颗粒随液流返回结晶器,而结晶产品从淘析柱下部卸出。结晶过程中,溶液的过饱和度、物料温度的均匀一致性以及搅拌转速和冷却面积是影响产品晶粒大小和外观形态的重要因素。