工业结晶第六章结晶器设计资料课件.ppt
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1、第五章 结晶器的选择与设计,根据不同的过程要求,很多种类型结晶器。在现代结晶器的设计中考虑结晶动力学设计产品的尺寸,尺寸产品的质量。结晶器工艺设计 1. 确定操作模型 (1). 连续型 (2). 间歇型 2. 产生过饱和度的方法 冷却、 蒸发、 反应、 其它 3。结晶过程质量衡算 质量、热量、粒数衡算(略) 颗粒衡算与质量、热量衡算的关系,3. 设计流程操作模型的选择 连续:大型生产一般产生的晶体的尺寸分布较宽可用一些控制手段来完成大晶体窄分布的产品。 间歇:相对小的生产能力(50T/天)一般可产生分布较窄的晶体也需要适当的控制方法。操作过程的选择 冷却:溶解度随温度变化较大的体系,适宜用冷却
2、的方法。 蒸发:如果溶解度随温度变化不大的体系可用蒸发法。在溶解度高时,为提高回收率用蒸发的方法。 反应:能产生沉淀的反应体系。 其它:溶剂萃取,高压结晶等。,结晶器类型的选择,DTB结晶器(draft tube and baffle)图5.7(导流筒、挡板式)特征:固体悬浮较好,可带有结晶排除系统和产品颗粒分级系统,实现晶体粒度的控制。,FC(forced circulation)强制循环图5.11 5.17 5.18强制循环结晶器可用于很多过程,可根据不同的过程来调节,其也可设置粒度控制系统。,结晶器的计算,生产能力和产品质量,和粒度要求计算要求的基础数据与模型溶解度数据溶液的基本性质和颗
3、粒的基本性质 如密度、形状系数等结晶成长速率模型与成核动力学模型溶液的初始浓度C0,计算: MT悬浮密度 C1溶液的终止浓度,根据最后排出体系的温度而定,即C1=f(Tf) VW蒸发水量 V0溶液的进料体积流率,此参数对多组分系统,可根据母液中杂质浓度而定,对单组分系统MT是一个操作参数,根据结晶器的流动状态而定。因此,可用上式计算体积、流率。当结晶器操作于MSMPR模型结晶器体积 :进料流率 * 停留时间 这样设计的结晶器比较简单,但因为是MSMPR的假设下,而以其结果很难适用于大型结晶器。,假设在稳定连续操作的结晶过程中,其产品的颗粒的累积尺寸分布可用Rosion-Rammler 方程表示
4、:,设计图及设计程序,r相对产品颗粒个数的累积分布,当所有的晶体考虑在内 r=1 m改良的均一系数,不同的m值表示不同的分布函数,假设在一个过程中的产品其m值不变,也不随颗粒的尺寸而变。 L晶体的尺寸。 L*参考尺寸,其定义为在此尺寸下,r值为0.3679与m无关。 x无因次晶体尺寸,x=L/L*,在用方程(1)表示积累产品晶体分布时,颗粒的粒数密度(即在一定的颗粒尺寸范围内的晶体个数)为 (2),因此,在此尺寸范围内的晶体质量为 (3) 产品晶体的质量分布 kg/mh 晶体密度 kg/m3 晶体的体积形状系数 以个数为基准的晶体生产速率,它等于晶体的成核速率 #/h,如果以产品中最大质量的晶
5、体作为晶体尺寸来表示,这种晶体尺寸可以从方程(3)得出即 (4) 注意:当m=1时,xd=3,其分布式和MSMPR的结果一致。 当m=0时,产品晶体为同一尺寸,表示一个连续操作的带有理想产品分级的操作过程,对方程(3)进行积分,得到以质量为基础的生产速率。 (5),当 m = 1,是全部结晶器内成核速率,如果用V表示结晶器体积,成核速率表示为B, 即,(6),方程(6)变成,这一结果和MSMPR的结果相同,以上分析是从产品晶体部分来考虑,下面再从结晶器内部的晶体变化来考虑。在稳定操作状态下,细小的晶体或者从外部加入(加晶种)或者来源于系统内的成核,假设在操作过程中成长的晶体没有破碎或聚并。因此
6、,在结晶器内一定尺寸的晶体的晶数密度与产品中大于此晶体尺寸的积累尺寸分布成正比,也就是说,在这种假设下,在结晶器内的晶体密度分布正比于方程(1)的r。如果把晶种(成核)在dx范围内的个数表示为n0dx(注意:n0为核的粒数密度 n0, 在无因次晶体尺寸x的颗粒数为,因此,在结晶器内全部晶体重量为 从另一方面讲,在结晶器内晶体的全部个数也可以表示为 (8)晶体的平均停留时间 从晶体的平均停留时间的定义 平均停留时间 一定尺寸的晶体个数 一定尺寸晶体的停留时间,(7),等号两边同时等于结晶器内晶体的总个数(相对值,因为r为相对分布),从晶体生长的角度我们有 或 (9) 由方程(8)和(9) 粒数密
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