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          TEL:0311-88996668
          • 硼酸連續真空冷卻結晶器

            硼酸真密度較小,沉降困難,較難實現清漿循環,采用真空降溫結晶方式。增大設備直徑以及中央導流筒直徑,降低物料在結晶器內的流速,減小晶體之間的相互碰撞。增大攪拌直徑,降低攪拌轉速,降低攪拌對晶漿流體的剪切力。無物理換熱面,不結疤、不堵塞,操作方便,維護簡單。

          • 硫酸鈉連續冷凍結晶器(芒硝)

            十水硫酸鈉(芒硝)連續冷凍結晶器是一套由各司其職的不同類型設備組成的整體系統。該系統專用于硫酸鈉溶液的冷凍結晶,終點結晶溫度設定為-15~10℃,所得結晶產品為十水硫酸鈉晶體(芒硝)。硫酸鈉連續結晶系統通常用于生產工藝過程中硫酸鈉的開路,結晶母液需要返回套用。硫酸鈉連續冷凍結晶系統尤其適用于大處理量的結晶工況,系統占地小,自控投資低、勞動強度低。

          • 七水硫酸鎂連續結晶器

            金坦硫酸鎂連續結晶器以培養大顆粒產品為目標,OSLO型,通過對硫酸鎂溶液施加真空,高溫溶液發生沸騰,水汽化帶走熱量,溶液溫度降低,硫酸鎂飽和析出。硫酸鎂溶液真空降溫速度和沸騰液面的大小無關,只和結晶系統的真空度有關,溶液降溫過程極其迅速,幾乎是瞬時。硫酸鎂真空結晶器具有能耗低、連續運行,自動化程度高,產品質量好的優點。

          • 磷酸三鈉連續結晶器|OSLO|DTB

            對于高溫高濃比較純凈的磷酸三鈉溶液,采用真空閃蒸降溫結晶器是比較經濟的選擇,選擇OSLO結晶器和DTB結晶器均可。真空型磷酸鈉結晶器投資少,尤其是運行過程中結晶器內部物料沒有換熱面,從而沒有壁面結疤影響傳熱的問題。當然需要指出的是,雖然磷酸鈉結晶器是降溫過程,結晶器設備外壁仍然需要做保溫處理,防止在結晶器內壁因罐壁散熱而逐漸結疤。

          • 氯化亞鐵連續冷凍結晶器

            氯化亞鐵冷凍結晶器采用OSLO冷凍連續結晶器,通過外置換熱器進行熱量移出。換熱器是結晶器產生過飽和的功能區,結晶器罐內是溶液釋放過飽和并培養晶體的功能區。氯化亞鐵在結晶罐內持續生長并不斷被采出過濾。結晶器內無攪拌,物料的循環和運動均通過循環泵來完成。

          • 十水碳酸鈉連續冷凍結晶器

            碳酸鈉冷凍結晶采用OSLO型連續冷凍結晶器,由外置換熱器和OSLO結晶器構成。物料由軸流式循環泵驅動,在OSLO結晶器和外置冷卻器間循環換熱將熱量移出。高溫含碳酸鈉溶液經過簡單預冷后由特定位置連續穩定送入結晶器,從結晶器側面連續采出Na2CO3?10H2O晶漿過濾。結晶器在持續不斷地向外界移出熱量,所以結晶器內能夠保持溫度恒定在目標結晶溫度。

          • 丁二酸真空連續結晶器

            丁二酸真空結晶器通過對結晶器內丁二酸溶液施加真空環境,使其沸點降低發生低溫沸騰,水汽化帶走熱量,物料溫度降低。真空條件下可將物料溫度降低至20℃以下。丁二酸溶液熱量的移出靠水的汽化而非溶液換熱,所以丁二酸結晶裝置無物理換熱面,不存在結疤堵塞等諸多問題。結晶器采用金坦DTB連續真空結晶器,高溫丁二酸溶液連續送入,晶漿連續采出過濾得丁二酸結晶產品。

          • 對苯二酚真空連續結晶器

            對苯二酚結晶器改傳統夾套(或盤管)降溫為真空冷卻結晶,降溫過程無溶液的物理傳熱面,無結疤、無掛壁,能夠實現對苯二酚降溫結晶過程的連續化,產品粒度均勻,性質穩定,無批次差別。結晶器采用全密閉式改進型真空DTB結晶器,柔和的流場以及優良的攪拌設計是我們培養優質晶體的有效手段。

          • 硝酸鈉MVR蒸發器-真空結晶

            硝酸鈉MVR蒸發器可將硝酸鈉從低濃度濃縮至高濃度,然后通過真空降溫形式進行冷卻結晶得硝酸鈉。硝酸鈉真空結晶器采用OSLO型,真空結晶器無換熱面,不結疤,運行順暢同時方便獲得大顆粒硝酸鈉晶體。硝酸鈉MVR蒸發器存在兩條工藝路線。但特殊的設計使得結晶器內硝酸鈉晶體并不參與循環,硝酸鈉產品粒度比較容易培養,晶體外觀形貌很好。

          • 無水硫酸鈉(元明粉)MVR蒸發器

            該硫酸鈉(元明粉)MVR蒸發器系統用于工業副產硫酸鈉廢水蒸發,鹽湖鹵水制取硫酸鈉、井鹽溶鹵生產無水硫酸鈉產品。硫酸鈉溶液飽和溶液沸點升高很低(~3℃),極其適用于MVR工藝進行蒸發結晶得無水硫酸鈉。溶液中氯化鈉含量較高時可拓展鹽硝聯產MVR工藝,產高純無水硫酸鈉和氯化鈉。硫酸鈉MVR蒸發器相對于其他無機鹽MVR蒸發器,具有很低的電耗經濟性。

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