SU1113146A1 - Способ кристаллизации солей - Google Patents

Способ кристаллизации солей Download PDF

Info

Publication number
SU1113146A1
SU1113146A1 SU813244229A SU3244229A SU1113146A1 SU 1113146 A1 SU1113146 A1 SU 1113146A1 SU 813244229 A SU813244229 A SU 813244229A SU 3244229 A SU3244229 A SU 3244229A SU 1113146 A1 SU1113146 A1 SU 1113146A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
liquid
crystallization
free volume
neutral gas
sparging
Prior art date
Application number
SU813244229A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Аркадьевич Шлейфер
Сергей Игоревич Иванов
Юрий Михайлович Фокин
Анатолий Васильевич Петров
Владимир Степанович Подсвиров
Иван Васильевич Волков
Валентина Михайловна Мезнева
Original Assignee
Предприятие П/Я В-8469
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я В-8469 filed Critical Предприятие П/Я В-8469
Priority to SU813244229A priority Critical patent/SU1113146A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1113146A1 publication Critical patent/SU1113146A1/ru

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

СПОСОБ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СОЛЕЙ, включающий вакуумную откачку газов из свободного объема -над жидкостью, пере1 1ешивание жидкости путем барботажа нейтральным газом, отличающийс  . тем, что, с целью повышени  однородности кристаллического продукта интенсификации перемешивани  . жидкости, барботаж жидкости нейтральным газом осуществл ют одновременно с внешним охлаждением при поддержании парциального давлени  Р в свободном объеме Р 0,003-0,005 МПа. (Л со Ni СТ)

Description

Изобретение относится к химической технологии, а именно к переработке неорганических веществ, а также коксохимической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической и пищевой промышленности, и может быть использовано для кристаллизации солей из растворов.
Кристаллизация из растворов применяется преимущественно при переработке неорганических веществ, а также для получения продуктов в виде кристаллов определенных размеров и формы.
Известен способ кристаллизации при диспергировании газа в растворе (расплаве), при этом охлажденный газ подается в нижнее сечение вертикального аппарата, проходит в виде пузырей через массу жидкости, отводится из верхней части аппарата и возвращается через холодильник снова в аппарат (1).
Однако из-за низкой теплоемкости охлажденного газообразного хладагента этот .способ малоприменим. Кроме того, эффективность перемешивания жидкости при этом недостаточна, так как всплывающие пузырьки мало изменяются в размерах.
Наиболее близким к предлагаемому является способ кристаллизации солей, включающий вакуумную откачку газов из свободного объема над жидкостью, перемешивание жидкости путем барботажа нейтральным газом [2].
Гранулометрический состав получаемых кристаллов недостаточно однородный.
Цель изобретения — повышение однородности кристаллизации продукта за счет интенсификации перемешивания жидкости.
Эта цель достигается тем, что’согласно. способу кристаллизации солей, включающему вакуумную откачку газов из свободного объема над жидкостью, перемешивание жидкости путем барботажа нейтральным газом, барботаж жидкости нейтральным газом осуществляют одновременно с внешним охлаждением при поддержании парциального давления в свободном объеме Р = 0,003-0,005 МПа.
На чертеже показана установка, на которой осуществляют предлагаемый способ.
Установка включает кристаллизатор 1, коллектор 2 подачи нейтрального газа (воздуха), подающую магистраль 3, дренажную магистраль 4, конденсатор 5, вакуумный насос 6 и регулирующие вентили 7 и 8.
Предварительно насыщенный раствор (или расплав) подается в кристаллизатор
1. Открывается вентиль 8 на дренажной магистрали и осуществляется вакуумная откачка свободного объема кристаллизатора 1 до снижения парциального давления (воздуха) в емкости до величины
Р -0,003-0,005 МПа (P = ftMK-Pg ), где Ренн—общее давление емкости;
ps —давление насыщенных паров.
Затем открывают вентиль 7 на магистрали подачи газа или подсоса воздуха. Поступающие в жидкость газовые пузырьки мгновенно расширяются в объеме ( в соответствии с низким парциональдым давлением в газовой подушке), бурно всплывают, дробясь на более мелкие, обеспечивая интенсивное перемешивание, исключая образование застойных температурных и концентрационных зон в массе жидкости, что резко повышает качество образующихся кристаллов.
Охлаждение всей массы жидкости обеспечивается за счет внешней теплоотдачи. При этом происходит мощное динамическое возмущение всей массы жидкости всплывающими пузырями, что устраняет склонность жидкости к перегреву. Кроме того, высокая интенсивность перемешивания образующейся суспензии всплывающими газовыми пузырями, расширяющимися под вакуумом, способствует обкатке кристаллов 'и приобретению ими сферической формы. Расход газа через подающую магистраль должен быть меньше производительности откачивающей вакуумной системы· с целью исключения нарастания парционального давления в свободном объеме.
Таким образом, резкое расширение газовых пузырей под вакуумом способствует интенсивному динамическому возмущению системы (вплоть до вибраций), обеспечивает равномерное перемешивание всего кристаллизуемого раствора, эффективное охлаждение и легкое управление процессом. Особо следует отметить простоту технологии, исключающую зависимость процесса кристаллизации от состояния поверхности внутренних частей кристаллизатора, чистоты жидкости и других параметров. Качество и однородность кристаллической фазы при этом выше, чем в известных способах.
На 'специально смонтированной установке проведены эксперименты по проверке эффективности предлагаемого способа кристаллизации методом принудительного газового кипения под вакуумом. Объем кристаллизатора . 0,5-5 л. В качестве рабочего тела используют насыщенный раствор азотио-кислого калия.'
Растворимость безводной соли KNO3= <z 0,24 кг/кг НгОк.
Как показала микрофотосъемка, форма полученных кристаллов близка к сферической для частиц размером 50-500 мкм. Выход фракции в диапазоне 100-200 мкм 8f)%, что свидетельствует о высокой однородности кристаллов и эффективности процесса.
Кроме того, предлагаемый способ уменьшает или полностью предотвращает образование инкрустаций на стенках аппаратов.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СОЛЕЙ, включающий вакуумную откачку газов из свободного объема «ад жидкостью, перевешивание жидкости путем барботажа нейтральным газом, отличающийся . тем, что, с целью повышения однородности кристаллического продукта путем интенсификации перемешивания . жидкости, барботаж жидкости нейтральным газом осуществляют одновременно с внешним охлаждением при поддержании парциального давления Р в свободном объеме Р =0,003-0,005 МПа.
    SU ..,.1113146
SU813244229A 1981-02-06 1981-02-06 Способ кристаллизации солей SU1113146A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813244229A SU1113146A1 (ru) 1981-02-06 1981-02-06 Способ кристаллизации солей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813244229A SU1113146A1 (ru) 1981-02-06 1981-02-06 Способ кристаллизации солей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1113146A1 true SU1113146A1 (ru) 1984-09-15

Family

ID=20941702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813244229A SU1113146A1 (ru) 1981-02-06 1981-02-06 Способ кристаллизации солей

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1113146A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент DE f 1084240. кл. 12 С 2, 1960. 2. Авторское свидетельство СССР № 467750, кл. В 01 D 9/02, 1971. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2997856A (en) Method and apparatus for producing fresh water from saline water
US3549695A (en) Method for downflow leaching
US3556733A (en) Fines dissolver for crystallizers
US5500189A (en) Apparatus for crystallization of organic matter
KR100192904B1 (ko) 흡출관을 구비한 직접 접촉식 저온 결정화 장치
US2288667A (en) Method of crystallizing substances from solution
CN202263415U (zh) 一种富硝盐水冷冻结晶除硝装置
US3976430A (en) Forced circulation cooling crystallizer
CN108714311A (zh) 一种立式真空结晶装置
US4164854A (en) Desalination method with mercury refrigerant
US3017752A (en) Desalting sea water
SU1113146A1 (ru) Способ кристаллизации солей
JPH0817884B2 (ja) 直接接触式結晶化装置及び方法
CN108837550B (zh) 一种木糖醇真空连续结晶方法和系统
CN1027963C (zh) 参数泵分步结晶法及参数泵结晶器
US5057290A (en) Process and apparatus for the low temperature recovery of ferrous chloride from spent hydrochloric acid pickle liquors
US2130065A (en) Crystallization method
US1997277A (en) Crystallization apparatus
US3498759A (en) Production of rounded ammonium perchlorate crystals
US3400549A (en) Methods and means for producing potable waters
CN208711101U (zh) 一种立式真空结晶装置
Caldwell Modern Concepts of Crystallization
CN212282946U (zh) 利用冷却结晶生产溶解度随温度变化无机盐的设备
CN108295500B (zh) 结晶设备及结晶方法
US3285026A (en) Freeze crystallization of saline water by injecting an aqueous emulsion of organic refrigerant and sulfonated surfactant