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硫代硫酸钠连续结晶过程的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了硫代硫酸钠连续结晶过程。结晶是在常压下进行的,采用了敞口的、带有搅拌的冷却结晶器。通过试验,考察了结晶停留时间、初浓度以及过冷度对结晶产量的影响。结果表明,结晶产量随过冷度增加而增加,随结晶停留时间的增加而减小,得到了较适宜的连续结晶操作条件,为硫代硫酸钠连续结晶的工业化提供了信息。 相似文献
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我厂拟采用 Krystal—Oslo 真空结晶器生产亚硝酸钠。尽管该型结晶器早在1964年引进于我国制碱工业中,但亚硝酸钠的结晶物化性质与纯碱相比差异很大,这决定了用于亚硝酸钠结晶的 Krystal—Oslo 真空结晶器的工艺流程、操作条件、设备特性,外型尺寸必须具有本身特点。为给大型设计提供必要依据,进行了 Krystal一Oslo 真空结晶器结晶亚硝酸钠的室内试验。 相似文献
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一、前言近年来,化学工业对结晶器提出了全面而严格的要求,即:过程完全连续、结晶速度高、结晶颗粒大、产品结晶的粒径分布幅度窄(也就是粒度均匀)、结垢极少、能长时间正常地运转、操作稳定而简便。为满足这些要求,曾设计出许多新型的结晶器。其中,DTB型结晶器,由于除去了过剩的结晶核、混浊液在结晶罐内维持较高浓度、结晶在过饱和区循环长大、产品在同一罐 相似文献
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对于采用连续振荡挡板式结晶器进行β型L-谷氨酸的冷却结晶,提出一种基于实验设计的晶体产品尺寸分布预测模型和过程操作条件优化方法。将连续管式结晶器的振荡频率、2个区段的降温速率作为操作变量,设计一个包含3因素3水平的响应面实验方案。通过检测不同实验条件下的晶体产品弦长分布,构建一个基于双层基函数的晶体产品尺寸分布预测模型。然后引入一个关于目标晶体尺寸分布和产品收率的目标函数,并且利用上述预测模型,建立一个优化过程操作条件的方法。通过对β型L-谷氨酸冷却结晶过程的仿真和实验,验证了该方法的有效性和优点。 相似文献
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基于闪蒸结晶原理,对三井专利技术的PTA装置加氢精制单元连续结晶器系统进行了分析,建立了该系统的能量评估模型,模型能很好地表征四级连续结晶器的闪蒸汽量。基于结晶器系统模型,对各级结晶器闪蒸汽量进行了评估,并以此对结晶器系统的工艺操作条件进行了优化,合理分配和利用了各级结晶器闪蒸汽。 相似文献
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论述了用DTB型结晶器结晶硫酸钠结晶模型。应用拉氏变换方法将偏微分方程化为常微分方程求解,通过对实验数据的处理得到了硫酸钠的结晶动力学参数。 相似文献
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《化工中间体》2006,(12):37-37
精对苯二甲酸(PTA)主要用于生产聚酯,是聚酯纤维、薄膜、绝缘漆的重要原料,也用于医药、染料及其他产品的生产。PTA的主要生产过程包括催化氧化及加氢精制。PTA结晶是加氢精制中的重要工序。PTA的工业结晶过程是连续的4级或5级。通过降压蒸发使得溶液成为过饱和溶液,溶质从过饱和溶液中成核析出,同时晶核不断生长而形成较大的固体粒子。第一结晶器的进料是来自加氢反应器的溶液,每一级结晶器的出料是其后一级结晶器的进料,最后一级结晶器的晶浆经过滤、洗涤、干燥得到最终产品PTA,PTA结晶工艺的特点是物系高温、高压,第一结晶器的进料温度285—291℃、压力7.6—8.0MPa,结晶时温度梯度大,生成的细晶量多,因此采用连续多级串联结晶工艺,能够较好的控制结晶的温度梯度,有效地改善晶体生长条件。给定结晶级数、各级结晶器体积、操作温度,根据结晶热力学方程求得结晶器出口溶液浓度,再根据质量衡算、热量衡算方程计算得到结晶器的蒸发量、固体量,并根据气液平衡计算得到操作压力,然后根据粒数衡算方程计算得到晶体产品的粒度分布,将该结晶器出口条件作为下一个结晶器进口条件,重复上述过程,直至达到给定的结晶级数。 相似文献
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总结了冷析和盐析结晶器的中间试验情况,归纳了冷、盐析结晶过程的结晶成长速度,混浆条件下盐析结晶粒径与搅拌转速等因素之间的关系,分级操作条件下冷折结晶粒径与结晶存量,循环细晶粒径等因素之间的关系,提出了冷、盐析结晶器的设计要点.根据以上结果,计算了40kt/a 联碱装置的结晶器尺寸,在生产1~2mm 成品结晶时,生产强度将比国内外的生产情况有较大提高。 相似文献
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一、前言DTB(Draft Tube Baffle)结晶器于1957年由美国纽约史文森蒸发公司的 H.H.Newman 和 R.C.Bennett 发明的。并在新墨西哥州卡尔斯培德完成了制造大颗粒氧化钾晶体生产规模的试验,它是一种循环悬浮液型结晶器。由于 DTB 结晶器的性能符合现代化学工业对结晶工程提出更高的要求,例如产品要求粒度大,纯度高,不结块;对设备来说,要求结晶成长快,收率高,少结垢,能长时 相似文献
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基于对气泡塔结晶器内弹状流传递特征与结晶分离机理的分析,提出一种新型气泡塔结晶器,即外环流气泡塔层式结晶器.以己内酰胺-环己酮物系为例,通过结晶实验,对其结晶效率、晶层纯度及弹状流参数等进行了研究,并与常规的Rutgers气泡塔结晶器进行了对比.在此基础上,分析了外环流气泡塔层式结晶器结晶分离和操作的原理. 相似文献