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OSLO(奥斯陆)结晶器
OSLO型蒸发结晶器也称奥斯陆结晶器、Krystal结晶器或粒度分级型结晶器,主要分为蒸发式OSLO结晶器和冷却式OSLO结晶器两大类,广泛应用于食品、医药、化工行业对晶体粒度要求高的物料晶体的结晶。
更新:2023-08-03
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OSLO蒸发结晶器
OSLO结晶器分为蒸发式OSLO结晶器和冷却式OSLO结晶器两大类。蒸发式OSLO结晶器是由外部加热器对循环料液加热进入真空闪蒸室蒸发达到过饱和,再通过垂直管道进入悬浮床使晶体得以成长,由于OSLO结晶器的特殊结构,体积较大的颗粒首先接触过饱和的溶液优先生长,依次是体积较小的溶液;冷却式OSLO结晶...
更新:2019-04-28
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硫酸钠MVR蒸发结晶器(CET0.1-100)
硫酸钠的溶解度随着温度升高缓慢降低,可以采用蒸发结晶来生产硫酸钠晶体。通过MVR蒸发结晶器将硫酸钠蒸发至过饱和并且析出晶体,结晶器采用专门针对硫酸钠设计的OSLO结晶器。
更新:2018-04-20
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OSLO型结晶器
OSLO结晶器是由外部加热器对循环料液加热,加热后的料液进入蒸发室蒸发达到过饱和,再通过垂直管道进入悬浮床使晶体在介稳区长大,由于OSLO结晶器的特殊结构,体积较大的颗粒接触过饱和的溶液优先生长,因此OSLO结晶机生产出的晶体具有体积大、颗粒均匀、生产能力大,并具有连续操作、劳动强度低等...
更新:2017-09-05
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[新品] 结晶器(GES1000-2000000)
北京春景辉节能环保科技有限公司生产连续结晶器、OSLO结晶器、DTB结晶器、MVR结晶器、冷却结晶器、高温结晶器、冷冻结晶器、晶体洗涤、大粒度结晶器、改进型OSLO结晶器、改进型DTB结晶器。
更新:2016-04-14
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Oslo型结晶器
OSLO蒸发(结晶)器是由外部加热器对循环料液加热,加热后的料液进入蒸发室蒸发达到过饱和,再通过垂直管道进入悬浮床使晶体在介稳区长大,由于OSLO结晶器的特殊结构,体积较大的颗粒接触过饱和的溶液优先生长,因此OSLO结晶机生产出的晶体具有体积大、颗粒均匀、生产能力大,并具有连续操作、劳动...
更新:2015-03-03
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太空蒸发浓缩设备(OSLO)
OSLO结晶器生产出的晶体具有体积大、颗粒均匀、生产能力大。并具有连续操作、劳动强度低等优点。蒸发式OSLO结晶器是由外部加热器对循环料液加热进入真空闪蒸室蒸发达到过饱和,再通过垂直管道进入悬浮床使晶体得以成长,由于OSLO结晶器的特殊结构,体积较大的颗粒首先接触过饱和的溶液优先生长,依...
更新:2012-12-26
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[新品] 国内***mvr蒸发器(MDP-2017)
MDP2016蒸发器采用本公司自主研发的MDP2016蒸发器设计专利,是含有我公司自主研发的具有自主知识产权的软件的创新型蒸发器,囊括了蒸发器设计、压缩机设计、各种蒸发器传热系数计算、MVR蒸发器分离器优化A计、除雾器设计、多效蒸发器设计、泵组设计、真空系统设计、连续结晶器设计、OSLO结晶器设计...
更新:2025-01-06
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·青岛康景辉环境科技集团有限公司 |
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主营:蒸发器,三效,四效,多效,MVR,TVR,结晶,OSLO,高盐废水,废水零排放,连续结晶,浓缩,提... |
查看该公司其他产品 |
商铺:1351442.zfjj.net
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[新品] 技术***mvr蒸发器(MDP2017)
MDP2016蒸发器采用本公司自主研发的MDP2016蒸发器设计专利,是含有我公司自主研发的具有自主知识产权的软件的创新型蒸发器,囊括了蒸发器设计、压缩机设计、各种蒸发器传热系数计算、MVR蒸发器分离器优化A计、除雾器设计、多效蒸发器设计、泵组设计、真空系统设计、连续结晶器设计、OSLO结晶器设计...
更新:2025-01-06
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·青岛康景辉环境科技集团有限公司 |
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主营:蒸发器,三效,四效,多效,MVR,TVR,结晶,OSLO,高盐废水,废水零排放,连续结晶,浓缩,提... |
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商铺:1351442.zfjj.net
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[促销] 连续结晶器
连续结晶器是指在化工、冶炼、医药等生产过程中的固体结晶过程中采用连续进料、连续出料的形式进行的生产活动,其相比于原始的间歇结晶过程具有生产能力大、产品质量稳定、劳动强度小、便于自动化操作等优点。形式包括oslo结晶器、DTB结晶、FC结晶器、DP结晶器等。
更新:2025-01-06
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氯化钴结晶器
氯化钴结晶采用真空型oslo结晶器,热的氯化钴溶液通过进料泵输送到结晶器内,在真空作用下闪蒸出一部分水分,带走热量、降低溶液温度、提高溶液浓度,从而产生过饱和度使氯化钴晶体长大。整套装置采用连续化自动化操作,目前在多个公司已经成功使用,结晶颗粒和能耗、操作环境等均比间歇罐式操作有...
更新:2025-01-06
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OSLO真空结晶器
OSLO结晶器为晶体的生长提供了一个更为优良的场所。过饱和度产生的区域与晶体生长的区域分别设置在结晶器的两处,晶体在母液循环液中流化悬浮。溶液的过饱和产生于沸腾液面,然后被送到结晶器底部,在上升的过程中穿过晶体床层,逐步消除过饱和,晶体逐渐长大。
更新:2025-01-06
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