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文檔簡介
1、針對間歇操作的溶液冷卻結(jié)晶和超臨界SAS(Supercritical Fluid Anti-solvent,簡稱SAS)結(jié)晶過程,為改善與提高產(chǎn)品的粒度品質(zhì)或產(chǎn)量指標(biāo),分別圍繞著晶種添加量及操作產(chǎn)率的優(yōu)化與定量,在文獻(xiàn)調(diào)研的基礎(chǔ)上,開展了相關(guān)的裝置研制、實(shí)驗(yàn)測定及數(shù)學(xué)建模研究。 為優(yōu)化溶液結(jié)晶操作的晶種添加量,借助粒數(shù)衡算理論、Beer-Lambert定律和McCabe's△L定律,采用光學(xué)關(guān)聯(lián)的方法,推導(dǎo)了包含固相透光率變量的
2、添加晶種結(jié)晶的參數(shù)估計(jì)模型,從而較好避免了以往模型單靠液相濃度數(shù)據(jù)求取結(jié)晶動力學(xué)參數(shù)的不確定性。在對所建模型基于文獻(xiàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證的基礎(chǔ)上,以KNO3-H2O溶液為對象,開展了旨在考察晶種添加量對于結(jié)晶成核與晶體生長影響的動力學(xué)實(shí)驗(yàn)。利用所測的濃度和透光率等數(shù)據(jù),結(jié)合估計(jì)得到的成核與生長動力學(xué)參數(shù),通過對模型的回代計(jì)算與分析,發(fā)現(xiàn)隨著晶種添加量的提高,結(jié)晶體系的成核效應(yīng)減弱、生長效應(yīng)增強(qiáng),產(chǎn)品的粒度分布更趨均勻,但與此同時(shí),單個(gè)晶體的線性生長
3、速率卻有所下降,易導(dǎo)致產(chǎn)品的平均粒度減小。針對這一狀況,在進(jìn)一步動力學(xué)分析的基礎(chǔ)上,提出了一晶種定量添加的優(yōu)化方案,并實(shí)施了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)考察。結(jié)果表明,依據(jù)該方案進(jìn)行結(jié)晶操作,不僅所制產(chǎn)品的粒度分布更趨集中,且粒度大小亦未見明顯減小。 對于未添加晶種的溶液結(jié)晶過程,仍以KNO3-H2O溶液為對象,通過與添加晶種結(jié)晶過程的動力學(xué)類比,亦推導(dǎo)了相似的數(shù)學(xué)模型。實(shí)驗(yàn)與計(jì)算的結(jié)果表明,所得模型不僅可較好描述體系歷經(jīng)初級成核后的中后期動力學(xué)
4、,且計(jì)算結(jié)果本身亦可為添加晶種結(jié)晶的晶種量設(shè)計(jì)提供有益參考。 欲獲取晶種量優(yōu)化與設(shè)計(jì)更為直接的理論依據(jù),基于晶體數(shù)目和粒度的變化對于晶體粒度分布二階與三階矩量影響程度的不同,結(jié)合新定義兩無因次變量K與K*,建立了一包含濃度和透光率變量的判據(jù)識別模型。通過對KNO3-H2O溶液的模擬計(jì)算表明,運(yùn)用K與K*兩變量于成核段減小、生長段增大的變化特性,由所建模型可對結(jié)晶成核與晶體生長兩操作區(qū)間進(jìn)行定量地識別,且識別結(jié)論與前述參數(shù)估計(jì)模型
5、的分析結(jié)論較好吻合,從而為晶種量的優(yōu)化與設(shè)計(jì)提供了一種更為快捷、高效的指導(dǎo)依據(jù)。 針對部分透光率數(shù)據(jù)難以測取的體系結(jié)晶過程,為計(jì)算其成核與生長動力學(xué)參數(shù),進(jìn)而開展晶種量的優(yōu)化設(shè)計(jì),采用分段歸納的建模方法,推導(dǎo)了晶體粒度分布各階矩量的關(guān)聯(lián)式,并據(jù)此構(gòu)建了基于文獻(xiàn)模型的新型算法。通過對KNO3-H2O、Vc-H2O及混二甲苯體系結(jié)晶的模擬與計(jì)算發(fā)現(xiàn),運(yùn)用該算法求取的動力學(xué)參數(shù)值不僅與傳統(tǒng)矩量變換法的計(jì)算結(jié)果相近,且還無需已知體系結(jié)晶
6、的總傳熱系數(shù)和透光率數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步驗(yàn)證所建算法的可靠性,及更加清晰地闡明基于該算法開展品種量優(yōu)化的具體步驟,以揚(yáng)子石化公司提供的混二甲苯體系為例,實(shí)施了多組添加晶種的深冷結(jié)晶實(shí)驗(yàn),控溫低限分別達(dá)-46℃和-65℃。實(shí)驗(yàn)與計(jì)算的結(jié)果表明,利用新建算法獲取的體系結(jié)晶動力學(xué)參數(shù)值,結(jié)合前文所提的K判據(jù),估算得到的晶種優(yōu)化量與實(shí)測考察值間的相對誤差僅約15%。 就近年來逐漸興起的超臨界SAS結(jié)晶技術(shù),針對其實(shí)驗(yàn)裝置多依賴進(jìn)口
7、的現(xiàn)狀,基于國產(chǎn)零部件,結(jié)合間壁傳熱與器壁強(qiáng)度的理論計(jì)算,以超臨界CO2為抗溶劑,設(shè)計(jì)并加工了一套可適于生化及抗生素類物系結(jié)晶的間歇小試裝置。該裝置的核心組件主要包括高壓結(jié)晶釜、低溫冷凍槽、恒溫水浴及柱塞往復(fù)泵等,其中高壓結(jié)晶釜的有效容積1L、最高工作壓力15 MPa。建畢后的水壓試驗(yàn)結(jié)果表明,所建裝置不僅加壓過程安全、平穩(wěn),且整個(gè)系統(tǒng)的密封性能良好。 利用所建的SAS裝置,圍繞著產(chǎn)率指標(biāo)的優(yōu)化與提高,以檸檬酸-丙酮-CO2為模
8、型體系,開展了SAS結(jié)晶產(chǎn)率的單因素實(shí)驗(yàn)考察,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)率隨操作溫度的增加而先增大后減小,隨溶液初始濃度、操作壓力或保壓時(shí)間的增加而增大,但后期增幅逐漸趨緩。在此基礎(chǔ)上,借助均勻設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)安排法,獲得了基于產(chǎn)率優(yōu)化的工藝參數(shù)組合,即溶液初始濃度0.35 g·mL-1、溫度33℃、壓力12.5 MPa及保壓時(shí)間3.5 h,對應(yīng)的產(chǎn)率值約達(dá)86%;與此同時(shí),研究亦獲知了各試驗(yàn)因素對于產(chǎn)率指標(biāo)的主次影響順序,依次為溶液初始濃度>操作壓力>操作溫度
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