熔融结晶装置制造方法

文档序号:4949859阅读:650来源:国知局
熔融结晶装置制造方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种熔融结晶装置,其具体结构为:熔融结晶器的介质出口与介质存储机构的进液口相连,介质存储机构的出液口与液压泵的进液口相连,液压泵的出液口与换热器的进液口相连,换热器的出液口与熔融结晶器的介质进口相连;在熔融结晶器的上封头上还安装有一个加气装置。所述的介质存储机构由三个串联回路并联而成,每一个串联回路均包括介质存储箱、两只二位二通电磁阀,在熔融结晶器的物料出口处并联安装有三只二位二通电磁阀,与三个串联回路对应使用。本实用新型的优点有:使用三种不同的介质,能够适应温度范围较大的熔融发汗法提取物质,避免了提取物质的再次混杂有杂质。
【专利说明】熔融结晶装置
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种制备高纯度有机物的装置,尤其是涉及一种采用熔融结晶方式来提纯有机物的装置。
【背景技术】
[0002]随着化学工业的发展,对于聚合物单体及原料的纯度要求越来越高。而这些单体通常以同分异构体混合物的形式存在,对于同分异构体及热敏性物系,因沸点问题及热敏性问题,若采用精馏技术,常需要几十块或上百块塔板及高回流比和减压操作。操作条件苛亥|J,对设备材质和加工精度要求较高。即使如此,精馏釜中的炭化,结焦,聚合等现象无法避免,产品收率较低,也无法得到高纯产品。熔融结晶技术可以避免这些问题,对于这些物系,物质的熔点常可相差几十度,可以使用熔融结晶技术分离。
[0003]根据中国专利CN 202237354 U所公开的熔融结晶器,鉴于其待提纯物质的熔点温度较低,且结晶温度与熔融温度的温度范围不大,所以采取了将冷却介质升温的方式来进行熔融结晶。但是此种方式下,当待提取物质的熔融结晶温度范围较大时,某一种冷却介质的结晶温度或熔融温度不能达到要求,此设备就无法运作。

【发明内容】

[0004]本实用新型要解决的技术问题是提供一种采用三种不同温域介质进行供温的熔
融结晶装置。
[0005]为解决上述技术问题,本实用新型熔融结晶装置所采取的具体技术方案如下:
[0006]一种熔融结晶装置,包括一只熔融结晶器,所述熔融结晶器的结构为:包括柱形外壳、在外壳内垂直安装的降膜结晶管、水平安装在熔融结晶器内的介质分配塔盘;所述外壳通过上封头和下封头形成封闭空间;所述外壳上部设有介质进口、物料进口,下部设置介质出口,下封头设有物料出口 ;所述降膜结晶管通过上管板和下管板固定,降膜结晶管上均插有导流管,所述导流管中空,上部设有排气孔,下部设有导流组件;所述介质分配塔盘上对应于降膜结晶管处设有介质导流孔、溢流孔和介质倒流组件;所述降膜结晶管穿过介质导流孔;
[0007]其创新点在于:还包括一个介质存储机构;所述介质存储机构结构为:介质存储箱a两端分别串联有二位二通电磁阀a组成串联回路A,所述二位二通电磁阀a安装方向相同;介质存储箱b两端分别串联有二位二通电磁阀b组成串联回路B,所述二位二通电磁阀b安装方向相同;介质存储箱c两端分别串联有二位二通电磁阀c组成串联回路C,所述二位二通电磁阀c安装方向相同;所述串联回路A、串联回路B、串联回路C并联,并联回路中所有二位二通电磁阀安装方向相同;
[0008]所述介质存储机构的一端与外壳的介质出口相连,另一端与液压泵进液口串联,所述液压泵出液口与介质进口之间串联有一只换热器。
[0009]在此基础上,所述降膜结晶管在导流管以下部分具有翅片,所述翅片为完整翅片或者开有小孔。
[0010]在此基础上,所述上封头上顶端开有一只导气口,侧面开有一只排气口,所述导气口与一只空气压缩机出气口相连,排气口与空气压缩机的进气口相连。
[0011]在此基础上,所述上封头导气口与空气压缩机出气口之间安装有一只储气罐。
[0012]在此基础上,所述液压泵的出液口与介质进口之间串联有一只换热器。
[0013]在此基础上,所述下封头的物料出口处安装有三只二位二通电磁阀,所述三只二位二通电磁阀并联,二位二通电磁阀的进液口与物料出口相连,所述三只二位二通电磁阀分别与串联回路A、串联回路B、串联回路C对应使用。
[0014]本实用新型的有益效果:与现有技术相比,本实用新型的优点有:
[0015]I)、该熔融结晶装置在回路上安装有三只并联的介质存储箱,并在每一只介质存储箱两边均串联有二位二通电磁阀,使得在熔融结晶温度范围较大时,该设备也能正常工作;
[0016]2)、降膜结晶管在导流管以下部分具有翅片,能够起到支撑作用并且起到强化传热作用;
[0017]3)、上封头上顶端还安装有空气压缩机,向结晶管内通入压缩空气,形成弹状流气泡上升,造成熔体的湍动,增强传质和传热性能;
[0018]4)、上封头导气口与空气压缩机出气口之间安装有一只储气罐,并串联有一只储气罐,能够起到缓冲的作用,安装有流量调节阀,起到控制流量的作用;
[0019]5)、液压泵的出液口与介质进口之间串联有一只换热器,能够对介质进行升温,达到熔融结晶的不同温度;
[0020]6)、下封头的物料出口处并联安装有三只二位二通电磁阀,分别与串联回路A、串联回路B、串联回路C对应使用,能够在通入不同介质时,使流出的物质有专门的通道,能够使提纯出的物质避免在此混入介质。
【专利附图】

【附图说明】
[0021]图1所示为本实用新型熔融结晶装置的结构示意图。
[0022]图2所示为本实用新型熔融结晶装置的熔融结晶器的机构示意图。
[0023]图3所示为本实用新型熔融结晶装置的降膜结晶管的俯视图。
【具体实施方式】
[0024]下面结合【专利附图】
附图
【附图说明】和【具体实施方式】对本实用新型熔融结晶装置作进一步说明。
[0025]本实用新型熔融结晶装置主要由以下部件组成:熔融结晶器1、介质存储机构2、液压泵3。
[0026]如图2所示,熔融结晶器I的柱形外壳4的上下端分别与上封头5和下封头6连接形成具有一定容积的封闭空间,在柱形外壳4内垂直安装有降膜结晶管7,该降膜结晶管7通过焊接在柱形外壳4内部的上管板8和下管板9固定。在上管板8和下管板9之间水平安装有多块介质分配塔盘10,所述的各个介质分配塔盘10在对应于降膜结晶管7处设置有介质导流孔11、溢流孔12和介质导流组件13,降膜结晶管7穿过介质导流孔11。溢流孔12的目的是为了让介质直接滴落到下一层介质分配塔盘10上;为了能够使介质在降膜结晶管7的外壁形成降膜,在介质导流孔11的边缘做成向下弯曲的介质导流组件13。
[0027]在柱形外壳4上对应于上管板8与第一层介质分配塔盘10之间开有介质进口 14,在柱形外壳4上对应于上管板8的上方开有物料进口 15。为了使投入的物料能够在降膜结晶管7的内壁上形成降膜,在降膜结晶管7的上部均插有导流管16,该导流管16中空,在降膜结晶管7中加入物料后,内部的空气需要流出,为了不使内部的压力过大,在导流管16的上部开有排气孔17,同时为了使物料在降膜结晶管7的内壁形成降膜,在所述的导流管16下部设有导流组件18。鉴于该熔融结晶器I高度不使很高,所以本实用新型中的介质分配塔盘10为三个。为了能够对结晶物起到支撑作用,降膜结晶管7在导流管16的以下部分安装有翅片28,该翅片28可以是完整的翅片,也可以在上部开有小孔,为了能够增强结晶块的强度不致掉下,本实用新型中的翅片28开有小孔。
[0028]在柱形外壳4上相对于下管板9与最下一层介质分配塔盘10之间开有介质出口19,在下封头6的最底端开有物料出口 20。
[0029]如图1所不,介质存储机构2由串联回路A2-1、串联回路B2-2、串联回路C2-3并联组成。串联回路A2-1的介质存储箱a21的进液口和出液口处分别串联有二位二通电磁阀a22,串联回路B2-2的介质存储箱b23的进液口和出液口处分别串联有二位二通电磁阀b24,串联回路C2-3的介质存储箱c25的进液口和出液口处分别串联有二位二通电磁阀c26,在组成的并联回路中,所有二位二通电磁阀的安装方向相同。
[0030]根据上述所述的介质存储机构2的进液口部分与柱形外壳4的介质出口 19相连通,出液口部分与液压泵3的进液口相连,该液压泵3的出液口与熔融结晶器I的介质进口14之间串联有一只换热器29。
[0031]为了增强传质和传热性能,在该熔融结晶装置上还安装有一个空气循环系统。如图1所示,上封头5的顶部开有一只导气口 5-1,在侧面开有排气口 5-2,该排气口 5-2连接有一只空气压缩机30,空气压缩机30的出气口与导气口 5-1相连接。为了不使空气压缩机30损坏,在上封头5的导气口 5-1和空气压缩机30之间需要安装一只缓冲装置,在本实施例中,缓冲装置选择储气罐31。
[0032]本实用新型的目的就是为了提纯,为了避免母液、发汗杂质、提纯结晶物共用一个管道,本实用新型在物料出口 20之后并列安装有二位二通电磁阀d32、二位二通电磁阀e33、二位二通电磁阀f34,上述的三只电磁阀分别与串联回路A2-1、串联回路B2-2、串联回路C2-3配套使用。
[0033]使用原理:介质存储箱a21中存放结晶介质,介质存储箱b23中存放发汗介质,介质存储箱c25中存放熔融介质。首先打开配套使用的二位二通电磁阀a22和二位二通电磁阀d32,通过电机驱动液压泵3将结晶介质泵入熔融结晶器I内,通过介质分配塔盘10在降膜结晶管7的外壁形成降膜,从柱形外壳4上的物料进口 15送入物料,经过导流管16在降膜结晶管7的内壁形成降膜,逐渐结晶,在送料的过程中空气压缩机30工作,向物料中通入压缩空气,使之在结晶管内形成弹状流气泡上升,造成熔体的湍动,增强传质和传热性能,未结晶的母液就从二位二通电磁阀d32控制的管道流出。
[0034]在经过一段时间后,停止供料,关闭二位二通电磁阀a22和二位二通电磁阀d32,同时开启配合使用的二位二通电磁阀b24和二位二通电磁阀e33,通过液压泵3将介质存储箱b23内的发汗介质抽入熔融结晶器I内,在经过换热器29给发汗介质加热,使温度达到结晶物中杂质的熔点,达到提纯的作用,发汗的杂质从二位二通电磁阀e33控制的管道流出。
[0035]在发汗结束之后,关闭二位二通电磁阀b24和二位二通电磁阀e33,同时打开配套使用的二位二通电磁阀c26和二位二通电磁阀f34,液压泵3将熔融介质抽送进熔融结晶器I中,在熔融介质经过换热器29时加热,加热温度达到待提纯物质的熔点,熔融状态的结晶物质从二位二通电磁阀f34的管路流出。
【权利要求】
1.一种熔融结晶装置,包括一只熔融结晶器,所述熔融结晶器的结构为:包括柱形外壳、在外壳内垂直安装的降膜结晶管、水平安装在熔融结晶器内的介质分配塔盘;所述外壳通过上封头和下封头形成封闭空间;所述外壳上部设有介质进口、物料进口,下部设置介质出口,下封头设有物料出口 ;所述降膜结晶管通过上管板和下管板固定,降膜结晶管上均插有导流管,所述导流管中空,上部设有排气孔,下部设有导流组件;所述介质分配塔盘上对应于降膜结晶管处设有介质导流孔、溢流孔和介质倒流组件;所述降膜结晶管穿过介质导流孔; 其特征在于:还包括一个介质存储机构,所述介质存储机构结构为:介质存储箱a的进液口和出液口分别串联有二位二通电磁阀a组成串联回路A,所述二位二通电磁阀a安装方向相同;介质存储箱b的进液口和出液口分别串联有二位二通电磁阀b组成串联回路B,所述二位二通电磁阀b安装方向相同;介质存储箱c的进液口和出液口分别串联有二位二通电磁阀c组成串联回路C,所述二位二通电磁阀c安装方向相同;所述串联回路A、串联回路B、串联回路C并联,并联回路中所有二位二通电磁阀安装方向相同; 所述介质存储机构的一端与外壳的介质出口相连,另一端与液压泵进液口串联,所述液压泵出液口与介质进口之间串联有一只换热器。
2.根据权利要求1所述的熔融结晶装置,其特征在于:所述降膜结晶管在导流管以下部分具有翅片,所述翅片为完整翅片或者开有小孔。
3.根据权利要求2所述的熔融结晶装置,其特征在于:所述上封头上顶端开有一只导气口,侧面开有一只排气口,所述导气口与一只空气压缩机出气口相连,排气口与空气压缩机的进气口相连。
4.根据权利要求3所述的熔融结晶装置,其特征在于:所述上封头导气口与空气压缩机出气口之间安装有一只储气罐。
5.根据权利要求4所述的熔融结晶装置,其特征在于:所述下封头的物料出口处安装有三只二位二通电磁阀,所述三只二位二通电磁阀并联,二位二通电磁阀的进液口与物料出口相连,所述三只二位二通电磁阀分别与串联回路A、串联回路B、串联回路C对应使用。
【文档编号】B01D9/00GK203677985SQ201420018302
【公开日】2014年7月2日 申请日期:2014年1月13日 优先权日:2014年1月13日
【发明者】许卫东, 卞杨伟, 王勇 申请人:南通奥凯生物技术开发有限公司
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