Cтраница 4
![]() |
Изменение концентрации кристаллического продукта в процессе его отбора. [46] |
Процесс кристаллизации возможен как при неподвижном состоянии кристаллизующейся смеси, так и при непрерывной циркуляции маточной жидкости вдоль теплообменных поверхностей. [47]
![]() |
Схема кристаллизатора с эмульгированием исходной смеси.| Схема кристаллизатора с внутренней циркуляционной трубой. [48] |
Важным условием контактной кристаллизации является равномерное распределение исходной смеси в потоке хладоаген-та ( или наоборот), а также размер капель дисперсной фазы. Так, при введении жидкого хладоагента в кристаллизующуюся смесь в виде струй часто ( особенно при фракционировании высококонцентрированных смесей) вследствие резкого охлаждения образуются крупные кристаллические агрегаты, в результате чего снижается эффективность разделения. [49]
Важнейшими мышьяковистыми рудами являются сульфиды, арсениды и сульфосоли: реальгар AsiSs моноклинической системы; аурипитмент AsaSs ромбической системы; мышьяковистый колчедан FeAsS ромбической системы; светлая мышьяковосеребряная обманка ( Аз5з) Ау. MAs; блеклая руда представляет собою правильно кристаллизующуюся смесь сульфомышьяковистокислых и сульфо-сурьмянкстокислых солей, главным образом меди, ртути, железа и цинка. [50]
![]() |
Схема кристаллизатора с вертикальным погружным барабаном. [51] |
Отмеченный недостаток в значительной степени устранен в кристаллизаторе с вращающимся погружным теплообменным элементом, выполненным в виде вертикальной трубчатки ( а. В нижней части аппарата для создания интенсивной циркуляции кристаллизующейся смеси установлен осевой насос. Между корпусом аппарата и вращающейся трубчаткой имеются отражающие элементы, которые могут быть выполнены в виде дополнительных охлаждаемых труб. Кристаллизатор с вращающейся трубчаткой отличается развитой теплообменной поверхностью. [52]
При постепенном понижении температуры хладоагента со скоростью w0 также наблюдается перемещение отмеченных выше границ. С уменьшением скорости v0 понижается градиент температуры в кристаллизующейся смеси ( рис. 5.8) и возрастает эффективность разделения. [54]
Для проведения процесса используются также аппараты с трубчатыми охлаждаемыми элементами. В этих аппаратах процесс кристаллизации может быть реализован как при неподвижном состоянии кристаллизующейся смеси, так и при циркуляции жидкой фазы вдоль теплообменных поверхностей. [55]
Исследования теплообмена в вертикальных аппаратах с охлаждающим змеевиком и пучком горизонтальных труб показали [130], что при наложении пульсации происходит турбулиза-ция потока кристаллизующейся смеси. С увеличением амплитуды колебаний интенсивность теплообмена возрастает; зависимость коэффициента теплоотдачи со стороны кристаллизующейся смеси от частоты пульсации носит экстремальный характер. [56]
Исходная смесь / поступает в нижнюю часть аппарата и в диспергированном виде поднимается вверх. Хладоагент / / подается в одну из верхних секций и движется противотоком к кристаллизующейся смеси. В верхней секции, где отсутствует перемешивание, кристаллическая суспензия отделяется от хладоагента и поступает в сборник 6, откуда направляется на фильтрацию. [57]
Междисковые полости аппарата рассмотрены как эквивалентные каналы прямоугольной формы, в которых движется кристаллизующаяся смесь, а снаружи хладоагент. Для описания теплообмена составлена система линейных дифференциальных уравнений, при решении которой получены зависимости, описывающие изменения температуры кристаллизующейся смеси и хладоагента, концентрации фаз, а также среднего размера кристаллов при движении смеси в аппарате. На основании математической модели составлен алгоритм расчета дискового кристаллизатора непрерывного действия. [58]
С [53, 173], причем выгодно работать с минимально допустимым значением At. Поэтому при опреснении воды чаще используют горизонтальные кристаллизаторы, которые по сравнению с вертикальными аппаратами имеют меньшую высоту кристаллизующейся смеси и, соответственно, обладают меньшей гидростатической дисперсией. [59]
В известной мере фракционная кристаллизация на охлаждаемой поверхности сходна с направленной кристаллизацией. Отличие состоит лишь в том, что в данном процессе фронт кристаллизации перемещается обычно в результате направленного отвода тепла от кристаллизующейся смеси к хладоагенту, а не в результате принудительного движения контейнера или холодильника, как это имеет место при направленной кристаллизации и зонной плавке. Кроме того, скорость образования кристаллической фазы на охлаждающей поверхности, как правило, значительно выше, чем при направленной кристаллизации и зонной плавке. [60]