Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кристаллизация с испарением части

    Кристаллизация может происходить не только при охлаждении горячего насыщенного раствора, она наблюдается также при испарении части растворителя из насыщенного рас т в о-, ра при постоянной температуре. Упаривание в данном случае проводят не при нагревании, но, что особенно ценно при работе с низкоплавкими и неустойчивыми соединениями, при нормальной температуре или при охлаждении. Необходимое условие получения чистых кристаллов — непрерывное перемешивание в процессе испарения. Особенно удобен для этих целей ротационный испаритель. [c.119]


    Испарение части растворителя применяют для кристаллизации веществ, растворимость которых увеличивается или незначительно уменьшается с понижением температуры испарение производится при кипении раствора в выпарном аппарате или путем испарения при температуре ниже точки кипения. [c.513]

    Комбинированные способы. К ним относятся вакуум-кристаллизация, кристаллизация с испарением части растворителя в токе носителя и дробная кристаллизация. [c.637]

    Кристаллизация с испарением части растворителя в токе носителя воздуха). При этом способе часть растворителя испаряется в движущийся непосредственно над раствором воздух. Одновременно раствор охлаждается. [c.638]

    Из двух методов получения пересыщенных растворов—путем испарения части растворителя и путем охлаждения растворов, насыщенных при нагревании,—предпочитают пользоваться последним. При кристаллизации через охлаждение пользуются такими растворителями, в которых растворимость кристаллизуемого вещества резко изменяется с температурой. Существенной является также способность растворителя хорошо растворять примеси чем больше разница в величинах растворимости основного продукта и примесей, тем легче осуществляется очистка. Нужно отметить, что загрязнения могут сильно влиять на скорость кристаллизации и на полноту выделения кристаллизуемого вещества из раствора. Иногда в присутствии значительного количества примесей кристаллизация может вообще не наступить, а если и удается добиться выделения кристаллов, то потери вещества в маточном растворе оказываются слишком большими. Поэтому во многих случаях к очистке вещества путем кристаллизации следует прибегать лишь после освобождения его от значительной части примесей другими способами, например перегонкой. [c.18]

    При пересыщении раствора путем охлаждения (или путем испарения части растворителя) возникают две области метастабильная, в которой происходит рост кристаллов, и лабильная, в которой происходит образование центров кристаллизации. Регулируя метастабильное пересыщение, можно создать условия, при которых скорость роста кристаллов будет наибольшей, а скорость образования центров кристаллизации наименьшей, [c.649]

    Наконец, в случае смешанного метода кристаллизации, осуществляемого путем одновременного охлаждения раствора и испарения части растворителя потоком воздуха, уравнение теплового баланса имеет следующий вид  [c.701]


    Воздушные термостаты, изготавливаемые сейчас промышленностью, вполне пригодны для целей кристаллизации ввиду достаточно высокой степени поддержания температуры. В случае невысоких требований к качеству термостатирования (в пристрелочных опытах при кристаллизации испарением растворителя, при химической реакции и др.) пригодны сушильные шкафы. Часто приходится пользоваться самодельными воздушными термостатами, форма которых более удобна для работы, чем форма стандартных термостатов. Они обычно изготавливаются из асбоцемента, пластмассы, стекла, фанеры и других материалов. Колебания температуры в таких термостатах можно уменьшить, как и в случае пассивного термостатирования, перемешивая в них воздух или создавая двойные термостаты. Внутренние — промежуточные — стенки в таких термостатах можно делать из оргстекла. Воздушные термостаты не следует открывать, когда в них находятся кристаллизаторы. Поэтому воздушные термостаты должны иметь смотровые окошки и маломощные лампочки для подсветки. [c.162]

    В случае, если основной растворитель образует при комнатной температуре насыщенный раствор низкой концентрации (в пределах 5—10%) кристаллизацию можно провести путем испарения части растворителя под вакуумом без нагревания Необходимое условие получения чистых кристаллов — непрерывное переме [c.163]

    Вакуумные кристаллизаторы. Вакуум-кристаллизаторы представляют собой аппараты, в которых раствор охлаждается вследствие адиабатического испарения части растворителя. На испарение расходуется физическое тепло раствора, который при этом охлаждается до температуры, соответствующей его температуре кипения при данном остаточном давлении. Выпарные кристаллизаторы. Выпарные кристаллизаторы применяют для кристаллизации солей, растворимость которых мало изменяется с температурой. При этом процесс осуществляется путем удаления части растворителя при выпаривании раствора. Конструкции выпарных кристаллизаторов аналогичны конструкциям выпарных аппаратов. Вакуум-выпарной кристаллизатор с псевдоожиженным слоем кристаллов показан на рис. 14.12. [c.361]

    При кристаллизации с охлаждением С = О и Q7 = 0 при кристаллизации с испарением части растворителя = 0 при вакуум-кристаллизации Q4 = О и = 0. [c.645]

    Для уменьшения кристаллизации хлористого натрия при охлаждении в процессе вакуум-испарения к раствору, поступающему на кристаллизацию, присоединяют часть конденсата растворного пара из первых четырех поверхностных конденсаторов. [c.157]

    Простейшими аппаратами для кристаллизации являются ящичные кристаллизаторы, представляющие собой открытые прямоугольные ящики, в которых подвешиваются ленты или нити. Кристаллизация происходит путем естественного охлаждения раствора и испарения части растворителя в окружающий воздух. Основная масса чистых кристаллов осаждается на поверхности лент или нитей и удаляется вручную. Примеси осаждаются на дне ящиков и удаляются с маточником. Такие кристаллизаторы работают периодически и неинтенсивно, отличаются громоздкостью и требуют применения ручного труда. [c.373]

    Выделение твердого тела из жидкого (кристаллизация, затвердевание) часто встречается в природных условиях вымораживание льда из речных, морских и океанических вод кристаллизация минералов при остывании магм образование твердых солей при испарении воды из озер и морей и т. д. В металлургической и химической практике выделение твердого тела из жидкости широко применяется с давних времен для получения всякого рода продуктов. [c.3]

    Движущей силой процесса кристаллизации является пересыщение (с — с ) —разность между концентрациями пересыщенного и насыщенного растворов. Раствор, находящийся в равновесии с твердой фазой при данной температуре, называют насыщенным. Пересыщенный раствор имеет концентрацию больше равновесной и способен самопроизвольно выделять твердую кристаллическую фазу до тех пор, пока не станет насыщенным. По способу создания пересыщения в аппаратах различают изо-гидрическую и изотермическую кристаллизацию. В первом случае при охлаждении раствора понижается его равновесная концентрация с, раствор становится насыщенным, а при дальнейшем охлаждении — пересыщенным, при постоянной исходной концентрации с. Во втором случае процесс ведут при постоянной температуре, поэтому равновесная концентрация с не изменяется (изотермический процесс). Пересыщение при изотермической кристаллизации создают испарением части растворителя — таким образом повышается исходная концентрация раствора и он становится пересыщенным. [c.220]

    Из двух методов получения пересыщенных растворов — путем испарения части растворителя и путем охлаждения растворов, насыщенных при нагревании, — предпочитают пользоваться последним. При кристаллизации через охлаждение пользуются такими растворителями, в которых растворимость кри- [c.18]


    Комбинированные способы кристаллизации — вакуум-кристаллизация, кристаллизация с испарением части растворителя в токе носителя (обычно воздуха) и дробная фракционированная) кристаллизация. [c.439]

    Границы метастабильной области существования растворов сульфата натрия довольно значительны в интервале от 5 до —3 °С. Помимо декагидрата из раствора чистого сульфата натрия может образовываться семиводный кристаллогидрат. Лишь значительное переохлаждение приводит к переходу в область кристаллизации. Кристаллизация при умеренном снижении температуры может идти за счет испарения части растворителя. [c.151]

    Вакуум-кристаллизация основана на охлаждении раствора за счет адиабатического испарения части растворителя при понижении давления. Одна из схем вакуум-кристаллизационной установки для переработки упомянутых выше растворов приведена на рис. Х1У.З, стр. 227. Скорость кристаллизации зависит от скорости перемещения суспензии через камеры кристаллизатора и испарения воды. [c.152]

    Для создания условий кристаллизации применяют следующие методы получения пересыщенных раствороз охлаждение, испарение, высаливание. Применяют также методы кристаллизации за счет химических реакций и комбинированные способы плавление с последующей выпаркой одновременное охлаждение и испарение части растворителя. [c.190]

    Обычно процесс кристаллизации сульфата калия осуществляют в вакуум-кристаллизаторах, в которых раствор охлаждается за счет адиабатического испарения части воды при снижении давления над раствором. При использовании вакуум-кристаллизаторов в раствор перед кристаллизацией добавляют дополнительное количество воды, равное ее массе, испаряющейся в процессе адиабатического охлаждения раствора. Общее количество добавляемой воды составляет 48—50 кг/т раствора. Процесс разбавления раствора регулируется, исходя из общей щелочности разбавленного раствора, которая должна быть равной 440—450 г/л в пересчете на соду. Плотность разбавленного раствора 1380 кг/м . [c.268]

    Процесс кристаллизации, с одной стороны, является тепловым процессом, а с другой — массообменным. Выпадению кристаллов предшествует образование центров кристаллизации — зародышей кристаллов, затем происходит их рост путем массообмена с раствором. Таким образом, кристаллизацию осуществляют следующими способами охлаждением растворов испарением части растворителя одновременным охлаждением и испарением. [c.184]

    Вторичный переплав стали для ее дополнительной очистки может быть осуществлен не только в установках ЭШП, но и в вакуумных дуговых печах. Условия переплава стали в вакууме очень благоприятны, так как при этом имеет место мощное газовыделение из жидкого металла, а также испарение части неметаллических включений. Такой переплав можно проводить в вакуумных индукционных печах, однако их эксплуатация дорога, а главное — расплавленный металл в них соприкасается с футеровкой тигля и получает от нее неметаллические включения. Поэтому гораздо большее распространение получил переплав стали в вакуумных дуговых печах (ВДП), в которых металл расплавляется, как и при ЭШП, в медном кристаллизаторе, что обеспечивает направленную кристаллизацию и плотную структуру слитка. Поэтому в ВДП, как и в установках ЭШП, переплавляют наиболее ответственные сорта стали и выплавляют слитки массой в десятки тонн. В самых ответственных случаях прибегают к двукратному переплаву, причем иногда комбинируют переплав в ВДП с переплавом в установках ЭШП слиток, полученный в ВДП, служит электродом при электрошлаковом переплаве. При этом получается особо высокая степень очистки стали как от газов, так и от неметаллических включений креме того, вторичный слиток не требует обдирки (после переплава в ВДП приходится производить обдирку поверхности слитка на станке, ЧТООЫ СНЯТЬ покрывающую его корку). [c.230]

    Затем в паровом подогревателе 7 раствор нагревают до 100— 120 °С и подают его в вакуум-испаритель 6, представляющий собой вертикальный аппарат с тремя камерами Понижая давление от камеры к камере, -процесс ведут таким образом, чтобы за счет испарения части воды получить на выходе из аппарата насыщенный раствор сульфата аммония, не допуская кристаллизации и забивкй кристаллами низа аппарата и переточной трубы. [c.211]

    Типичная схема вакуумной кристаллизационной установки приведена на рис, 10.1. Исходный раствор поступает во всасывающую линию циркуляционного насоса I, где смешивается с циркулирующим раствором и направляется в испаритель 2. В испарителе, находящемся под вакуумом, происходит понижение температуры раствора вследствие испарения части растворителя до точки кипения, соответствующей остаточному давлению в аппарате. Пересыщенный в результате охлаждения раствор поступает по барометрической трубе в кристаллорастительгде происходит кристаллизация, Образовавшаяся суспензия кристаллов удаляется из нижней части кристаллорастителя. Вакуум в кристаллизационной установке создается с помощью барометрических конденсаторов 4— 6 и паровых эжекторов 7— 0. [c.312]

    При ва10 ум-кристаллизации испарение растворителя происходит не путем подвода тепла через стенку, а за счет отдачи раствором своего физического тепла, которое расходуется на испарение части растворителя. Пары откачивают вакуум-насосом. При реализации на практике процесса с испарением части растворителя последний испаряется в движущемся непосредственно над раствором воздухе. При этом раствор охлаждается. При дробной (фракционированной) кристаллизации, содержащиеся в растворе (сточной воде) несколько веществ извлекаются последовательно, что достигается путем изменения концентрации и температуры раствора. [c.237]

    При изотермическом способе кристаллизаци б различного типа кристаллизаторах температура продукта поддерживается все время постоянной, а выкристаллизовывашге вещества происходит за счет испарения части растворителя. [c.189]

    В некоторых случаях применяют комбинированные способы кристаллизации с испарением части растворителя и одновременным охлаждением раствора, а также кристаллизацию под вакуумом и дробиу.ю кристаллизацию. В этом случае создают условия для последовательного осаждения находящихся в растворе веществ частичной дробной кристаллизацией и таким образом последовательно извлекают из раствора содержащиеся в нем вещества. [c.154]

    В реальном технологическом процессе все расчеты существенно усложняются за счет следующих факторов присутствие в растворах примесей хлоридов, гидроксильных ионов, неокисленных соединений серы и других, поступление промывных вод, содержание маточных растворов в сырой соде, сульфате калия и двойной соли, циркуляции маточных жидкостей с целью поддержания в суспензии в выпарных аппаратах и вакуум-кристаллизаторах необходимого соотношения твердых и жидких фаз, некоторое охлаждение суспензии после выхода ее из выпарных аппаратов, испарение части воды в процессе вакуум-кристаллизации и т. п. Принципы расчета содовой ветви процесса остаются без изменения, однако [c.396]

    При пересыщении раствора путем охлаждения (или путем испарения части растворителя) возникают две области метает а бильна я, в которой происходит рост кристаллов, и лабильная, в которой происходит образование центров кристаллизации. Регулированием мета-стабильного пересыщения можно создать условия, при которых скорость [c.427]

    Для испарения части растворителя пользуются чашками для кристаллизации с прямыми стенками или стеклянными стаканами. Очень часто при этом нельзя избежать обильного выпадения кристаллов с образованием корки на стенках сосуда по. линии соприкосновения трех фаз — воздуха, стекла и раствора. Так как подобная корка кристаллов обыкновенно обладает способностью капиллярного всасывания маточного раствора, то на ней собираются загрязнения. Перемешиванием после образования первых кристаллов можно добиться образования зародышей криста.ллизации на дне, но очень часто этот прием не помогает. Можно считать за правило, что только частицы, которые до фильтрования были покрыты маточным раствором, будут чище, чем исходный продукт. Само собой разумеется, что бессмысленно оставлять раствор испаряться слишком долгое время. Способ отделения выпавших частиц от загрязненпой корки кристаллов зависит от обстоятельств. Прием, к которому иногда прибегают, состоит в том, что сначала возможно полнее удаляют маточный раствор пипеткой, а оставшуюся па дне кашицу вынимают шпателем или ложкой, что обычно легко задается. Во всяком случае, это лз ше, чем механическое удаление корки со стенок чашки. Иногда можно проводить операцию в широких тонкостенных низких препаративных склянках, отрезая перед фильтрованием верхнюю часть их, содержащую корку, что, безусловно, требует некоторого навыка. Конечно, образование корки тем сильнее, чем больше поверхностное натяжение испаряюще11ся жидкости. В этом отношении дал хорошие результаты этилацетат. Для [c.123]

    В некоторых случаях применяют комбинированные способы кристаллизации с испарением части растворителя и одновременным охлаждением раствора, а также кристаллизацию под вакуумом и дробную кристаллизацию. В этом лvчae создают условия для последовательного осаждения находящихся в растворе веществ [c.148]


Смотреть страницы где упоминается термин Кристаллизация с испарением части: [c.115]    [c.68]    [c.638]    [c.531]    [c.84]    [c.638]    [c.638]    [c.298]    [c.234]    [c.372]    [c.282]   
Процессы и аппараты химической промышленности (1989) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кристаллизация с испарением части растворителя в токе носителя



© 2025 chem21.info Реклама на сайте