詳細介紹
技術原理
通過抽真空的方式對物料進行降溫結晶是工業(yè)連續(xù)結晶器應該優(yōu)先選擇的降溫方式。真空冷卻連續(xù)結晶器藝既可通過OSLO結晶器實現,也可采用DTB結晶器實現,這取決于我們結晶目的和具體產品的結晶特性。
溶液在負壓條件下具有較低的沸點,溶液沸點隨真空度的升高而降低,這和水在高原地區(qū)無法“燒開"到100℃的原理一致。高溫溶液投入到負壓OSLO連續(xù)結晶器中時,因沸點的降低會引發(fā)溶液的劇烈沸騰并閃發(fā)出水蒸氣,即使很少量的水發(fā)生汽化也可帶走可觀熱量從而使結晶溶液溫度快速降低,溶液溫度降低所能達到的極值取決于我們所能達到的OSLO連續(xù)結晶系統(tǒng)的真空度。
OSLO真空連續(xù)結晶器通過真空閃蒸的方式移走熱量,溶液在閃發(fā)室和結晶器間大流量循環(huán)換熱,溶液在閃發(fā)室移出熱量變成過飽和溶液,在結晶器內釋放過飽和并培養(yǎng)晶體長大。
OSLO連續(xù)結晶器的真空環(huán)境通過低溫冷凝器和真空泵實現,也可以通過大流量真空機組直抽增壓后冷凝實現,如此可以獲得更低的結晶溫度。
結晶器內實現顆粒懸浮、分級是OSLO連續(xù)結晶器的典型特征。OSLO結晶器可實現較低的成核速率,晶體在懸浮狀態(tài)下持續(xù)生長,得到大粒徑產品。
OSLO結晶器通常設計為可澄清結構,通過把澄清母液連續(xù)送至閃發(fā)室降溫以獲得過飽和濃度,然后送回固體懸浮床層,在過飽和溶液穿過床層的過程中,過飽和逐漸消除,晶體逐步長大。
結晶過程中利用真空系統(tǒng)降溫的優(yōu)勢非常顯著:OSLO連續(xù)結晶系統(tǒng)內所有熱量的移除借助水的沸騰汽化,無物理換熱面,不用考慮堵塞問題,系統(tǒng)穩(wěn)定性極大增強,同時結晶系統(tǒng)得到簡化,減少了連續(xù)結晶設計過程中的諸多掣肘因素,使得所投入的設備資源盡可能的向培養(yǎng)晶體粒度方向傾斜。

工藝特點
真空OSLO連續(xù)結晶器無換熱面,無結垢堵管顧慮。
連續(xù)結晶裝置占地小,可室外安裝,無物料換熱器,投資低。
晶體生長環(huán)境溫和,調控余量大。
結晶系統(tǒng)連續(xù)運行,連續(xù)進料,連續(xù)出料
自動化程度高,勞動強度低
比冷卻型OSLO連續(xù)結晶器更易培養(yǎng)大顆粒
應用范圍
晶體顆粒度較好,母液粘度較低的可通過真空達到目標結晶溫度的場合,如:十水*(芒硝)、硫酸鈷、硫酸鎳、硫酸銅、硫酸鎂、硫酸鋅、硫酸亞鐵、硫代*、氯化銨、氯化鈷、、硝酸鈉磷酸三鈉...
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