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Año de la diversifcación productiva y del ortalecimiento de la
“
educación”
UNIVERSIDAD NAI!NA"
#SAN "UIS $!N%A$A” DE IA FACULTAD FACULTAD DE INGENIERIA INGENIER IA QUIMICA Y PETROQUIMICA PETROQU IMICA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA
CRISTALIZADORES TRABAJO MONOGRÁFICO
MATERIA: MAQUINARIA MAQUINARI A INDUSTRIAL INDUSTRIA L Y SELECCIÓN DE EQUIPOS DOCENTE: Ing. JUAN ALFREDO TOLEDO HUAMÁN
PRESENTADO POR: • • • • • •
CONTRERAS DEL RIO, FLOR GOY PEREZ, ROBERTO ORELLANA GÁLVEZ. GUILLERMO PALOMINO ESPINOZA, MILAGROS DE PILAR SARMIENTO ESPARZA, DIANA MILAGROS VILCHEZ AUCCASI, FRANKLIN
CICLO: IX – B ICA – PERÚ 2015 [Escriba texto]
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INDICE %&' IN(RODUCCION )))))))))))))))))))))))))))))))))))& &* +&' DESCRI,CI-N )))))))))))))))))))))))))))))))& ))))&& &. +&%&' /aterial ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))) 0 +&+&' Venta1as ))))))))))))))))))))))))))))))))) )))& 0 +&*&' Sectores A2licables))))))))))))))))))))))))))) )))))&&0 *&' (I,OS *&%&cristali3adores discontinuos)))))))))))))))))))))))))) ))4 *&%&%&' cristali3adores cristali3adores de tan5ues))))&&&)))))) tan5ues))))&&&)))))))&& )&& )))))&))))&))))&&6 *&%&+&' cristali3adores cristali3adores 2or e7a2oraci8n))))))))&) e7a2oraci8n))))))))&)))& ))& ))))))))))))&6 *&%&*&' Cristali3adores de 7acío)))))))))))))& )))))))))))&))))9 *&+&' Cristali3adores Cristali3adores continuos)))))))))))))))))))))))& ))))&&&%: *&+&%&' Cristali3adores Cristali3adores con ras2adores ras2adores de su2er;cie)))))))&))))))&&))&%: *&+&+&' *&+&+& ' Cristali3adores Cristali 3adores Oslo)))))))))& ))))))))))))))))))&&&))&%% *&+&*&' Cristali3adores Cristali3adores de tubo de extracci8n tubo tubo de extracci8n
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.&' ,RINCI,IOS DE O,ERACI-N )))))))))))))))))))))))))))))))&%0 .&%&'@uncionamiento)))))))))& )))))))))))))))))))&&))))&%4 0&' CLCULOS 0&%&' ?alance de materia en cristali3adores)))))) cristali3adores))))))))))& ))))& ))))))))))%6 0&+&' Velocidad de cristali3aci8n ))))))))))))))))))&)))))))))%9 0&*&' Rendimiento de un cristali3ador& )))))))))))))))))))))))&&%9 4&' USOS A,LICACIONES A,LICACIONES )))))))))))))))))))))))))))))))&))) +0 6&' ?I?LIO"RAIA ))))))))))))))))))))))))))))))))))) )&))&&+4
1.- INTRODUCCIÓN
operación de cristalización consiste en separar un soluto de una solución mediante la
La
formación de cristales de éste en el seno de la solución. Una vez formados los cristales se separan de la solución obteniéndose el soluto con un alto grado de pureza. Durante el proceso de cristalización los cristales deben formarse primero y luego crecer. El fenómeno de formación de pequeños cristales se le llama nucleación y a la formación capa por capa del cristal cristal se le llama crecimiento. crecimiento.
sobresaturación es la fuerza
La
impulsora tanto de la nucleación como del crecimiento de los cristales. Las máquinas CRIS(ALI#A CRIS(ALI#ADORES DORES , ,Bina Bina *
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encargadas de realizar este tipo de proceso reciben el nombre de cristalizadores los cuales cuales ope operan ran de forma forma conti continua nua o por carg cargas as e!cep e!cepto to para para alguna algunass aplica aplicacio cione ness especiales es preferible la operación continua. La primera condición que debe de cumplir un cristalizador es crear una solución sobresaturada ya que la cristalización no se pued puedee prod produc ucir ir sin sin sobr sobres esat atur urac ació ión. n. El medi medioo util utiliz izad adoo para para prod produc ucir ir la sobresaturación depende esencialmente de la solubilidad del soluto. "lgunos solutos como la sal com#n tiene solubilidades que son prácticamente independientes de la temperatura mientras que otros como el sulfato sódico an$idro y el carbonato sódico mono$idratado poseen de solubilidad invertida y se $acen más solubles a medida que la temperatu temperatura ra disminuye disminuye
[1]
. %uc$os productos de uso doméstico y a nivel industrial
actualmente son obtenidos por el uso de cristalizadores por lo que el presente traba&o dará mención en general acerca de estas máquinas su descripción tipos principios de operación y sus aplicaciones.
2.- DESCRIPCIÓN
El cristalizador es un dispositivo destinado a reducir al estado sólido en forma de cristales las sales disueltas en una solución acuosa. Esto ocurre gracias a material granular como minerales en forma de sustento fluido' como un reactor granular. Los acumulos se mueven $acia el fondo del reactor. La fuerza reactora del sistema es una dosi dosiss dete determ rmin inad adaa de reac reacto torr y el a&us a&uste te de p( p(.. )o se prod produc ucee resi residu duoo algu alguno no.. El sistema consiste de los siguientes elementos* •
+eactor cil,ndrico en donde el agua a depurar entra por el fondo y el agua depurada sale por la parte superior.
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El material granular ya sea arena o minerales que mantienen las condiciones de
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fluidez del lec$o. Un sistema de circulación con una bomba de recirculación.
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La velocidad del efluente que entra por la parte inferior del reactor -/ 0 12/ m3$4 mantiene de forma estable las condiciones del lec$o de manera que e!iste una super0 saturación relativa muy alta. El lec$o fluido proporciona una gran área para la reacción de cristalización de forma rápida y controlada -5./// 0 1/./// m23m64. 7asi todos los aniones y sustancias que contienen metales se cristalizan en los gránulos. 8eriódicamente -normalmente una vez al d,a4 una parte de los gránulos se reemplaza por nuevo material. El principio del sistema de circulación es mezclar el agua contaminada que entra en el sistema con la corriente en circulación de aniones o concentraciones metálicas. 7on esta técnica se puede tratar todo tipo de aguas residuales con concentraciones entre 1/ 0 1//./// ppm a&ustando el grado de circulación. El agua de esta forma depurada se puede pulir mediante filtro mineral o mediante filtración por membrana -se puede instalar dentro del sistema4. Las part,culas granulares eliminadas por el cristalizador se vuelven a redisolver mezclándola con ácidos que retorna al reactor.
2.1.- MATERIAL: Los Los cris crista tali liza zado dore ress se cons constr truy uyen en con con alg# alg#nn tipo tipo acer acero o sin sin emba embarg rgo o muc$ muc$as as disoluciones atacan a los materiales ferrosos y se produce contaminación. En estos casos se utilizan de materiales especiales tales como el cobre n,quel acero ino!idable y plomo.
2.2.- VENTAJAS: •
)o se producen producen residuos
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El agua depurada se puede utilizar en otros procesos productivos
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9e puede obtener en una sola etapa un producto de una pureza de $asta ::; CRIS(ALI#A CRIS(ALI#ADORES DORES , ,Bina Bina 0
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9e puede controlar la l a cristalización de tal manera que se produzcan cristales uniformes que faciliten su mane&o empaque y almacenamiento
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La cristalización me&ora la apariencia del producto para comercialización
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Es una operación que que puede llevarse a cabo a temperaturas temperaturas moderadas
2.3.- SECTORES APLICABLES: •
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3.- TIPOS
Los equipos de cristalización se pueden clasificar en cuanto a su operación en continuos y por lotes. =ambié mbiénn pued pueden en clas clasif ific icar arse se con con base base en el méto método do empl emplea eado do para para prod produc ucir ir la sobresaturación de la siguiente forma* 1.0 9obre 9obresat satura uració ciónn produc producida ida por enfria enfriamie miento nto de la soluci solución ón con evapo evaporac ración ión despreciable -cristalizadores de tanques y por lotes4.
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2.0 sobresaturación producida por evaporación del disolvente con poco enfriamiento o sin enfriamiento > evaporadores > cristalizadores. 6.0 sobresaturación por combinación de enfriamiento y evaporación en evaporadores adiabáticos -cristales al vac,o4. .09obresaturación .09obresaturación producida por reacción y salting0out.
3.1.- CRISTALIZADORES CRISTALIZADORES DISCONTINUOS 7ristalización por lotes se utiliza com#nmente en la industria qu,mica farmacéutica fotográfica fotográficas s y en muc$as muc$as otras industrias. industrias. E!isten E!isten varias varias caracter, caracter,stica sticass deseable deseabless asociadas con la cristalización por lotes puesto que el equipo es relativamente simple y fle!ible y requiere un nivel relativamente ba&o de mantenimiento. " este tipo de cristalizadores también se le llama cristalización por lotes o batc$ su principal diferencia con el proceso de cristalización contin#a es la forma de retirar de producto puesto que para éste sistema la retirada retirada de los cristales se realiza solo solo una vez al final del proceso.
3.1.1.- Cris!"i#!$%r&s $& !'()&s La cristalización en tanques -un método antiguo que todav,a se usa en casos especiales4' este tipo de cristalizador es el más sencillo y más barato' consiste en un depósito abierto que puede ser utilizado como cristalizador por evaporación o como cristalizador por enfriamiento.
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3.1.2.- Cris!"i#!$%r&s *%r &+!*%r!,i' Estos cristalizadores constan de una tuber,a de circulación y de un intercambiador de calor de coraza. Este calentamiento se realiza sin vaporación y los materiales de solubilidad normal no deben producir sedimentación en los tubos. La cantidad y la velocidad de la recirculación el tamaño del cuerpo y el tipo y la velocidad de la bomba de circulación son conceptos cr,ticos de diseño para poder obtener resultados predecibles.
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3.1.3.- Cris!"i#!$%r&s $& +!,% Las unidades de vac,o utilizan el enfriamiento por evaporación adiabática para generar la sobresatura sobresaturación ción.. Un cristalizador cristalizador de este tipo es un recipiente recipiente cerrado cerrado en el que se mantiene el vac,o por medio de un condensador. ?eneralmente con la ayuda de una bomba de vac,o tipo eyector de vapor. La lec$ada que sale del cuerpo se bombea a través de una tuber,a de circulación y por un intercambiador de calor de coraza donde su temperatura se eleva de 2 a @ A7. puesto que este calentamiento se realiza sin vaporización los materiales de solubilidad normal no deberán producir sedimentación en los tubos. El licor calentado que regresa al cuerpo mediante una l,nea de recirculación se mezcla con la lec$ada y eleva su temperatura localmente cerca del punto de entrada lo que provoca la ebullición en la superficie del l,quido.
Durante el enfriamiento subsiguiente y la vaporización para alcanzar el equilibrio entre el l,quido y el vapor la sobresaturación que se crea provoca sedimentaciones en el cuerpo de remolino de los cristales suspendidos $asta que vuelven a ale&arse por la tuber,a de circulación. La cantidad y la velocidad de la recirculación el tamaño del cuerpo y el tipo y la velocidad de la bomba de circulación son conceptos cr,ticos de diseño diseño para poder obtener resultados resultados predecibles. predecibles. 9i el cristaliza cristalizador dor no es del tipo de evaporación y depende sólo del enfriamiento adiabático de evaporación para lograr un buen rendimiento se omitirá el elemento calentador. calentador. La alimentación se admite a la l,nea de circulación después de retirar la lec$ada en un punto situado suficientemente
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por deba&o de la superficie libre del l,quido para evitar la vaporización instantánea durante el proceso de mezclado .
3.2.- CRISTALIZADORES CONTINUOS
8odemo 8odemoss encont encontrar rar los crista cristaliz lizado adores res que utiliz utilizan an la combin combinaci ación ón de difere diferente ntess dispositivos para obtener un cristal los cuales son* la evaporación enfriamiento la agitación bombas deflectores y el vac,o.
3.2.1.- Cris!"i#!$%r&s ,%' r!s*!$%r&s $& s)*&r/i,i&
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Un tipo de cristalizador con raspadores de superficie es el de 9Benson > Caler que consiste en una artesa abierta de /.@m de anc$o con fondo semicircular y c$aqueta de enfriamiento en el e!terior. La rotación a ba&a velocidad de un agitador en espiral mantiene los cristales en suspensión. Las aspas pasan cerca de las paredes y rompen los depósitos que se forman en la superficie de enfriamiento.
3.2.2.- Cris!"i#!$%r %s"% 9e utiliza en soluciones de sales en las que la solubilidad depende menos de la temper temperatu atura ra entre entre los e&empl e&emplos os t,pico t,picoss de l,quid l,quidos os aptos aptos para para cristal cristaliza izador dores es de circulación forzada* sulfatos de sodio cloruro de sodio sulfatos de n,quel cloruro de potasio. Este cristalizador es una alternativa económica cuando el tamaño del producto es menos importante.
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3.2.3.- Cris!"i#!$%r $& )0% $& &r!,,i' DT Este cristalizador se puede emplear en sistemas en que no se desea ni se necesita la destrucción de las part,culas finas. En esos casos se omite el desviador y se determina el tamaño del circulador interno para que tenga una influencia m,nima de nucleación sobre la suspensión. En los cristalizadores D= y D= la velocidad de circulación que se alcanza suele ser muc$o mayor que la que se obtiene en un cristalizador similar de circulación forzada. 8or tanto el equipo se aplica cuando sea necesario $acer circular grandes cantidades de lec$ada para minimizar los niveles de sobresaturación sobresaturación dentro del equipo.
En gen genera eral l métod métodoo se requie requiere re para para tener tener ciclos ciclos ope operac racion ionale aless prolon prolonga gados dos con materiales capaces de crecer en las paredes del cristalizador. Los diseños de tubo de e!trac e!tracció ciónn y desvi desviado adorr se utiliz utilizan an com#nm com#nmen ente te para para la produc producció ciónn de materi materiale aless granulares de malla F a la 6/ como el sulfato de amonio cloruro de potasio y otros cristales inorgánicos y orgánicos. orgánicos.
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3.2.4.- Cris!"i#!$%r &+!*%r!$%r $& $&s+i!$%r 5 )0% $& &r!,,i' DTB 8uesto que la circulación mecánica influye considerablemente en el nivel de nucleación dentro del cristalizador se $an desarrollado muc$os diseños que utilizan circuladores situados dentro del cuerpo del cristalizador reduciendo en esta forma la carga de bombeo que se e&erce sobre el circulador. Esta técnica reduce el consumo de potencia y la velocidad de punta del circulador y por ende la rapidez de nucleación. La suspensión de los cristales de productos se mantiene mediante una $élice grande y de movimiento lento rodeada por un tubo de e!tracción dentro del cuerpo.
La $élice dirige la lec$ada $acia la superficie del l,quido para evitar que lo sólidos pongan en cortocircuito la zona de sobresaturación más intensa. La lec$ada enfriada regresa al fondo del recipiente y vuelve a recircular a través de la $élice. En esta #ltima la solución calentada se mezcla con la lec$ada de recirculación. Este diseño consta de una caracter,stica de destrucción de part,culas finas que comprende la zona de asentamiento que rodea al cuerpo del cristalizador la bomba de circulación y el elemen elemento to calen calentad tador or.. Este Este #ltimo #ltimo propor proporcio ciona na sufici suficient entee calor calor para para satisf satisface acerr los requisitos de evaporación y elevan la temperatura de la solución retirada del asentador con el fin de destruir todas las part,culas cristalinas pequeñas que se retiran. Los
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cristales gruesos se separan de las part,culas finas en la zona de asentamiento por sedimentación gravitacional.
3.3.- CRISTALIZADOR POR EN6RIAMIENTO Esta operación puede ser continua o por lotes la operación por lotes se aplica cuando el caudal de l,quido es relativamente ba&o para la operación continua. 7uando no se necesita evaporación con l,quidos de ba&a viscosidad. Entre sus venta&as pueden lograrse cristales de buenas dimensiones al utilizar un medio de refrigeración distinto del agua pueden alcanzarse temperaturas bastante ba&as. 8ara algunos materiales como el clorato de potasio es posible utilizar un intercambiador de tubo tubo y coraza coraza de circul circulaci ación ón forza forzada da en combin combinaci ación ón direct directaa con un cuerp cuerpoo de CRIS(ALI#A CRIS(ALI#ADORES DORES , ,Bina Bina %.
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cristalizador de tubo de e!tracción. Es preciso prestar una atención cuidadosa a la diferencia de temperatura entre el medio enfriador y la lec$ada que circula por los tubos del intercambiador. "demás la trayectoria y la velocidad de flu&o de la lec$ada dentro del cuerpo del cristalizador deben ser de tal ,ndole que el volumen contenido en el cuerpo sea activo. Esto quiere decir que puede $aber cristales suspendidos dentro del cuerpo debido a la turbulencia y que son eficaces para aliviar la sobresaturación creada por la reducción de temperatura de la lec$ada al pasar por el intercambiador. intercambiador. Evidentemente la bomba de circulación es parte del sistema de cristalización y es preciso prestar atención cuidadosa cuidadosa a este tipo y sus parámetros parámetros operacionales operacionales para evitar influencias indebidas de la nucleación. Este tipo de equipo produce cristales en la gama de malla de 6/ a 1//. El diseño se basa en las velocidades admisibles de intercambio de calor y la retención que se requiere para el crecimiento de los cristales de producto.
4.- PRINCIPIOS DE OPERACIÓN
Debido a la amplia variedad de requerimientos para diferentes aplicaciones es raro encont encontrar rarse se que equ equipo iposs en difere diferente ntess sitios sitios sean sean idénti idéntico cos s sin embarg embargoo alguno algunoss principios básicos aplican para el funcionamiento de cada unidad individual. Estos principios básicos son* 1. 7on 7ontro trolar lar el nivel nivel de sobres sobresatu aturac ración ión corres correspon pondie diente nte a ba&as ba&as veloci velocidad dades es de formación de n#cleos.
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2. %antener un n#mero suficiente de cristales de siembra en suspensión de manera tal que $aya suficiente área superficial de la suspensión para la deposición del soluto. 6. 8oner en contacto los cristales de siembra con la suspensión tan pronto como sea posible para evitar evitar pérdidas debido al decaimiento del del tiempo. . +emover el e!ceso de n#cleos tan pronto como sea posible después de su formación. 5. %inimizar la nucleación secundaria manteniendo la entrada de energ,a mecánica y el frotamiento de cristales tan ba&o como sea posible. @. %antener %antener una densidad densidad del magma magma tan alta como sea posible en general mientras mientras mayor es la densidad del magma mayor es el tamaño promedio de los cristales. G. %inimizar la acumulación de sólidos por eliminación de gradientes localizados de transferencia de masa y calor -puntos calientes o fr,os4 evitar restricciones innecesarias de flu&o y operar a gradientes de temperatura o de sobresaturación tan ba&os como sea posible. F. 8roveer un ambiente qu,mico -es decir impurezas aditivos etc4 que favorezca la forma y crecimiento de los cristales.
4.1.- 6)',i%'!7i&'% El aire pasa a través del lec$o de material que se encuentra en la tolva de agitación donde se absorbe el calor. El material amorfo comenzará a cristalizarse a su temperatura de transmisión v,trea -t,picamente F2.2A7 > :6.6A74. Las $o&as del barreno del agitador que se encuentra en el interior de la tolva giran suavemente para levantar y $acer girar el material. Esta acción previene la aglomeración del material durante la transmisión entre el estado amorfo y el cristalino. Una vez que se alcanza el perfil de temperatura programado dentro de la tolva de agitación el cristalizador suministrará el material cristalino listo para ser secado y CRIS(ALI#A CRIS(ALI#ADORES DORES , ,Bina Bina %4
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procesado. El sistema también tiene la capacidad de permitir que el material se enfrié a una temperatura pre0programada dentro de la tolva de agitación antes de la entrega. 8uede utilizarse una cargadora de alta temperatura con el sistema para cargar material amorfo en la parte superior de la tolva de agitación a fin de mantener la tolva llena.
HI
8.- C9LCULOS 8.1.- B!"!',& $& 7!&ri! &' ,ris!"i#!$%r&s El balance total de masa en el cristalizador es una simple separación isotérmica de ambas fases a la cual es aplicable del principio principio de la palanca sobre la l,nea $orizontal de la isoterma de operación*
CRIS(ALI#A Disolvente* E J ( DOR E E
Disolvente* C CRIS(ALI#A CRIS(ALI#ADORES DORES , ,Bina Bina %6
7ristales* 7 J7 $7
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%agma* % =%
%$"limentación * J = $ 9oluto* O
Disolución saturada* 9 J9 $9
K
B!"!',& $& 7!&ri! "%0!": M E N -9N74 B!"!',& *%r ,%7*%'&'& s%"+&'&: J.MJE.ENJ9.9NJ7.7 B!"!',& *%r ,%7*%'&'& s%")%: .-10J4M9.-10J4N7.-10J74 .$ M %.$% N E.$E N K B!"!',& $& &'&r!: .$
D'$&: K M .-$0$94N7.-$90$74NE.-(E0$94 ;, < de e!istir una solución $ibrida
8.2.- Di7&'si%'!7i&'% La capacidad del cristalizador se calcula a partir de los datos de las corrientes de las corrientes de entrada y de salida. El tiempo de residencia se obtiene de la siguiente forma* =iempo de residencia M
dp 3. Rg
Dónde* dp M tamaño del producto mm +g M tasa de crecimiento mm3$ CRIS(ALI#A CRIS(ALI#ADORES DORES , ,Bina Bina %9
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8.3.- V&"%,i$!$ V&"%,i$!$ $& ,ris!"i#!,i' La velocidad de crecimiento de un cristal es conocida como velocidad de cristalización. La cristalización puede ocurrir solo con soluciones sobresaturadas. El crecimiento ocurre primero con la formación del n#cleo y luego con su crecimiento gradual. En concen con centrac tracion iones es arriba arriba de la sobres sobresatu aturac ración ión la nuc nuclea leació ciónn es conce concebid bidaa como como espontanea y rápida. (a sido observado que la velocidad de cristalización se a&usta a la siguiente ecuación* Dónde* d C N dθ
= k ( C −C )m 0
CN < 7oncentración de nucleación C < 7oncentración final C= < 7oncentración < 7onstante de proporcionalidad ? < =iempo de residencia
Los valores del e!ponente PmQ se encuentran del 2 a : pero no $a sido correlacionada como valor cuantitativo que se estimar. Esta velocidad es media contando el n#mero de cristales formados en periodos determinados de tiempo.
8.3.- R&'$i7i&'% $& )' ,ris!"i#!$%r
El rendimiento del proceso se calcula entonces a partir de la concentración de la solución original y la solubilidad para la temperatura final. CRIS(ALI#A CRIS(ALI#ADORES DORES , ,Bina Bina %F
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7uando la velocidad de crecimiento de los cristales es lenta se requiere un tiempo considerable para alcanzar el equilibrio. Esto se cumple en especial cuando la solución es viscosa o cuando los cristales se acumulan en el fondo del cristalizador de forma que $ay poca superficie de cristales e!puestas a la solución sobresaturada.
+E)D<%
¿
F S Ra −S . RC F S Ra
6S 5 R ! < generalmente se fi&an &an po porr las op oper erac acio ione ness prev previa iass a la cristalización. R C < es la solubilidad del soluto en el solvente a la temperatura de operación. 8or lo tanto el rendimiento puede ser controlado en cierto grado mediante el control de temperatura. op eración de los S < puede ser controlada mediante los diferentes modos de operación cristalizadores. H5I
PROBLEMA 1:
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S!"UI&N'
CRIS(ALI#A CRIS(ALI#ADORES DORES , ,Bina Bina +%
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PROBLEMA 2: Dibu&ar un Diagrama de flu&o para un cristalizador en el que entran 1// g de az#car concentrado concentrado conteniendo un F5; de sacarosa y 1; de inerte soluble. "l disminuir la temperatura el az#car cristaliza. Una centr,fuga separa los cristales del l,quido llamado Plicor madreQ. La corriente de cristales $#medos tiene como 2/; de su peso un l,quido con la misma composición que el licor madre. El licor madre contiene un @/; de sacarosa en peso. 7alcular los flu&os y composicioes de todas las corrientes.
C G Cristales H licor madre
S GA3Jcar %::KB
RIS(A"I%A
90 Sacarosa % Inerte BALANCE DE A@UA:
+: licor madre / G licor madre 9: cristales 4: sacarosa im2ure3as % M <:&4Hx= aBua
BALANCE A LAS IMPUREZAS:
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S < C M
)** + ,- + )** . S / * 01 2 + - / * 3 , / * 4 / * 3 , / * 0 )** / *201 + - / *23 , / *2)4 , / *20 01
+ 5)**678*23 , 8*24 / *23 , 8*20
+ 90 :;
- + )** 6 90 + 44 :;
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.- USOS APLICACIONES Las empresas qu,micas y biofarmacéuticas están actualmente sometidas a presiones para desarrolla desarrollarr más rápidamente rápidamente procesos procesos de cristalizació cristalizaciónn escalabl escalables es a menor menor precio precio y mayor calidad. 8or ello se ven obligados a controlar las condiciones de cristalización para me&orar los tiempos tiempos de ciclo y optimizar optimizar la calidad del producto. producto. Entre los productos más conocidos que se obtienen mediante cristalizadores destacan*
• •
• • • • • • • • • •
Sulfato(s) de: n,quel de: n,quel sodio magnesio cobre $ierro manganeso amonio Ácidos orgánicos: orgánicos: c,trico c,trico ben benzo zoico ico but,ri but,rico co sorbic sorbico o bórico bórico tartár tartárico ico fumárico o!álico adipico Oeso =amices moleculares )itrato de plata Urea Scidos grasos "ceites vegetales "z#car 7lorobenceno 7olorantes orgánicos Etc H@I
.- BIBLIO@RA6IA CRIS(ALI#A CRIS(ALI#ADORES DORES , ,Bina Bina +.
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6UENTES DE IN6ORMACIÓN
H1I.$ttp*33Bebdelprofesor. H1I.$ttp*33Bebdelprofesor.ula.ve3ingenieria3yoanacastill ula.ve3ingenieria3yoanacastillo3materias3opeT3cri o3materias3opeT3cri stalizacion.pdf > "77E9"DR "77E9"DR EL 1F DE UL
H2I. $ttp*33BBB $ttp*33BBB.conairg .conairgroup.com3assets3Dr roup.com3assets3Drying3DoBnloads3U?D/2@0121/0 ying3DoBnloads3U?D/2@0121/0 9panis$.pdf 0 0 "77E9"DR EL 1F DE UL
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