蒸发结晶和冷却结晶的区别是什么
一、蒸发结晶主要用于单一溶质的水溶液中提取溶质,例如氯化钠的溶液中提取氯化钠。二、加热蒸发浓缩结晶主要用于溶解度受温度影响较大的溶质的提纯,例如氯化钾中含少量氯化钠蒸发浓缩结晶分离多溶质溶液中溶解度较低的一种溶质。三、蒸发结晶主要用于该溶质溶解度受温度影响不大,例如氯化钠中含少量氯化钾(但不能把水蒸完就得过滤)。
蒸发结晶直接在蒸发皿中加热蒸发溶液至出现大量晶体(或有晶膜出现)即停止,用蒸发皿的余热将剩余的溶剂蒸干。降温结晶先要加热浓缩得到热饱和溶液,然后趁热过滤除去不溶性杂质,再冷却结晶,过滤,得到的晶体中还可能含有其他杂质,若要进一步提纯,再进行重结晶。冷却热饱和溶液、降温结晶这两者道理一样,通过降温使溶液饱和并析出溶质,这种方法一般用于溶解度随温度变化大的溶质,的差异是降温的起点有差别。蒸发溶剂结晶则是通过溶剂的不断减少促进溶液达到饱和并析出溶质,这种方法主要用于溶解度随温度变化小的溶质。 浓缩结晶可以通过溶解晶体并重新结晶来提高产物的晶体纯度。江西乳化液废水浓缩结晶供应商家
MVR蒸发器脱盐法是重新利用它自身产生的二次蒸汽的能量,从而减少对外界能源的需求的一项技术。随着国家对污水排放要求越来越严格和国家对节能项目的大力提倡,MVR蒸发器脱盐法越来越得到人们的青睐!MVR蒸发器是机械式热能压缩蒸发器,是一种新型高效蒸发设备,其工作原理是蒸发器产生二次蒸汽经机械式热能压缩机压缩后,温度、压力提高,热焓增加,返回用作蒸发器加热室的加热热源,使料液维持在沸腾状态。除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽,新鲜蒸汽用于补充热损失和补充进出料热焓,从而大幅度减低蒸发器对外来新鲜蒸汽的消耗,减少了污染。原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了汽化潜热,又提高了热效率。低温热泵浓缩结晶联系人浓缩结晶的过程中,溶质会逐渐形成晶体并沉淀。
一般蒸发器是如何提高传热系数的? 蒸发器包括电机、设备本体和转轴,它的电机设置在蒸发器本体外侧,转轴沿设备本体纵向轴心线设置,本体包括由上而下顺次设置的分离筒、蒸发筒、以及底封头,蒸发筒内壁四周设有若干块刮板,刮板通过转子与转轴相连,转子、转轴分别由电机驱动;分离筒内设有布料器,布料器上方设有气液分离器,气液分离器所对应的分离筒的上设有二次蒸汽出口。
蒸发筒内壁经特定机床加工和抛光,且与两端法兰连接面1次加工而就,保障设备整体圆心度。经过抛光的蒸发筒内壁光滑洁亮,不易粘料和结垢,良好的保障了蒸发器的高传热系数。
系统热效率高。传热效率12以上,温差30度以上,产水率10左右。系统运行安全可靠。在低温多效系统中,管内蒸汽冷凝,管外液膜蒸发。即使传热管因腐蚀穿孔而泄漏,浓缩盐水也不会流入产品水中,因为蒸汽侧压力大于液膜侧压力。充其量只会产生少量蒸汽泄漏,影响产水。低温多效蒸发器技术处理后的淡水可在循环水补给等多个工艺环节回用,实现污水资源化利用和低温余热的利用。因此,将低温多效蒸发器技术引入炼化企业水处理行业,可以实现低温余热利用与炼化废水深度处理的有机结合,解决炼油化工废水中高盐度废水脱盐难、能耗高的问题。浓缩结晶可以通过溶解晶体来回收溶剂。
冷却结晶器间接换热釜式冷却结晶器是目前应用很的一类冷却结晶器。冷却结晶器根据其冷却形式又分为内循环冷却式和外内循环冷却式结晶器。空气冷却式结晶器是一种很简单的敞开型结晶器,靠顶部较大的敞开液面以及器壁与空气间的换热,以降低自身温度从而达到冷却析出结晶的目的,并不加晶种,也不搅拌,不用任何方法控制冷却速率及晶核的形成和晶体的生长。冷却结晶过程所需冷量由夹套或外部换热器提供。内循环式冷却结晶器其冷却剂与溶剂通过结晶器的夹套进行热交换。这种设备由于换热器的换热面积受结晶器的限制,其换热器量不大。浓缩结晶可以用于从海水中提取盐类。湖南乳化液废水浓缩结晶
浓缩结晶可以通过控制结晶条件来控制晶体的形状和尺寸。江西乳化液废水浓缩结晶供应商家
高含盐废水的常见处理技术 1.生物法:生物处理是目前废水处理常用的方法之一,具有应用范围广、适应性强等特点。化工废水如染料、农药、医药中间体等含盐量较高的废水,污染严重,必须经过处理才能排放。况且,此类废水成分复杂,不具备回收价值,采用其他处理方法成本较高,因此生物处理仍是优先的方法。无机盐类在微生物生长过程中起着促进酶反应,维持膜平衡和调节渗透压的重要作用,但盐浓度过高,会对微生物的生长产生抑制作用,主要原因在于:(1)盐浓度过高时渗透压高,使微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;江西乳化液废水浓缩结晶供应商家