合肥连续萃取塔流程

时间:2021年07月10日 来源:

常见的萃取设备除了有萃取塔之外,还有离心萃取机、混合澄清槽等设备。随着萃取技术的不断发展,客户会进行不同萃取设备的对比,那么离心萃取机和萃取槽、萃取塔之间的区别究竟是什么呢?先来看一下萃取塔,它属于机械搅拌萃取塔,简由带水平静环挡板的垂直的圆筒构成。静环挡板为中心看孔的平板,静环挡板将圆筒分成一系列萃取室,萃取室中心有转盘,一系列转盘平行地安装在转轴上,转盘和静环的上部和下部分别是两个澄清室。和其他萃取塔器一样,工作时轻相和重相分别由塔底和塔顶进入转盘,在萃取塔内两相逆流接触,在转盘的作用下,分散相形成小液滴,增加两相间的传质面积。完成萃取过程的轻相和重相再分别由塔顶和塔底流出。萃取塔具有结构简单、操作方便、级效率高、处理量大。合肥连续萃取塔流程

合肥连续萃取塔流程,萃取塔

离心萃取机在实际应用过程中,经常遇到液相里有或多或少的固体物质在转鼓里沉积,沉淀的固体越来越多,如果不能及时清理,一方面会破坏转子的动平衡引起机器振动异常甚至损坏机器,还会破坏轻重两液相在转鼓内的平衡界面,产生轻、重相相互夹带、分离不清,影响机器的有效使用,较后不得不停机、拆卸出转鼓、进行彻底清洗。在工作原理上,离心萃取机与传统的萃取设备如混合澄清槽、萃取塔的区别在于前者在离心力场中使密度不同又互不混溶的两种液体混合分相,而后两者都是在重力场中进行分相。这个差别通常用分离因数Fr来表示,分离因数Fr在数值上就是离心力与重力的比值。离心萃取机在运行时Fr的数值一般为几百到上千,因而离心萃取机具有分相能力强又为加强混合促进传质和缩短传质时间创造了条件。因为离心萃取机具有级停留时间短、级存留液量少等特点,这使其不只能应用于一般的萃取体系,而且适用于某些有特殊的体系。该机可单台使用、也可多机串、并联使用。根据不同萃取体系及使用条件通过调整转速、搅拌浆及重相堰直径等参数来改善萃取时两相混合程度及分离效果。江苏萃取分离实验研发费用传统的萃取设备如混合澄清槽、萃取塔等在工作原理上有本质的区别。

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对于转盘式萃取塔而言,随后,关于混合澄清槽内能量和质量传递的模拟研究也相继出现[9-11]。刘作华等[12-13]通过对混合澄清槽搅拌槽中的混合特性进行模拟和实验对照,验证了柔性搅拌桨对混合过程有增强作用。Zou等[14]结合CFD模拟和PIV测量,考察了混合澄清槽混合室中的搅拌桨类型、安装高度以及潜室出口外沿高度对抽吸能力的影响,并指出六叶闭式涡轮桨具有较好的抽吸能力,但还缺少对六叶闭式涡轮桨在混合室中的功率准数及混合时间的基础研究。

萃取塔是一种化学工业、石油炼制、环境保护等工业部门常用的液-液质量传递设备。将混合物溶液中某一种或几种化合物组分,用另外一种液体将其提取出来,使其得到分离、富集、提纯。这种过程称作萃取、抽提、液-液萃取,溶剂萃取过程。有1次和多次萃取,有间隙和连续萃取过程之分,连续多次萃取采用的是萃取塔。其内部结构是利用重力或机械作用使一种液体破碎成液滴,分散在另一连续液体中,进行液-液萃取。利用化合物在两种互不相溶的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取转移,将大部分的化合物提取出来。分配定律是萃取方法理论的主要依据,物质对不同的溶剂有着不同的溶解度。萃取塔塔内装适合的填料,轻液相由塔底进入,从塔顶排除;重液相由塔顶进入,由塔底排除。

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转盘萃取塔的塔体呈圆筒形,其内壁上装有固定环,将塔分隔成许多小室,塔的中心从塔顶插入一根转轴,蜗轮转盘即装在其上;转轴由塔顶的电动机带动。塔的顶部和底部是澄清区,塔的中段为萃取区。互相接触的两种液体,可以间歇加入,也加连续加入,一般都用连续加入的方法。当采用并流操作时,两种液体同时从塔顶或者塔底加入塔内,当采用逆流操作时,不管间隙加料还是连续加料,都是重液从塔顶进入,轻液从塔底进入,这时,轻液和重液那一种都可作为连续相。当变速电机起动后,圆盘高速旋转,并带动两相一起转动,因而在液体中产生剪应力。剪应力使连续相产生涡流,处于湍动状态,使分散相破裂,形成许多大小不等的液滴,从而增大了传质系数及接触界面。固定环的存在,在一定程度上限制了轴向混合,因此转盘塔萃取效率高。转盘萃取塔属于机械搅拌萃取塔,由带水平静环挡板的垂直的圆筒构成。静环挡板为中心看孔的平板,静环挡板将圆筒分成一系列萃取室,萃取室中心有转盘,一系列转盘平行地安装在转轴上,转盘和静环的上部和下部分别是两个澄清室。萃取塔当变速电机起动后,圆盘高速旋转,并带动两相一起转动,因而在液体中产生剪应力。萃取装置哪家专业

萃取塔溶液中某些组分形成恒沸物,可以用蒸馏方法难以分离。合肥连续萃取塔流程

转盘萃取塔对单相体系的混合时间和流场特性进行模拟计算,探究间歇操作混合室中的混合时间、单位体积功耗、抽吸压头以及速度流场等混合特性在不同放大准则下的变化规律,为混合室的放大设计提供理论依据。1模型与方法1.1几何建模本模拟实验所用的搅拌槽结构如图1所示,搅拌槽分为潜室和混合室两部分。所用基准槽为8L的混合室,宽T=200mm,高H=T。混合室出口安装稳流板,内部安装4块挡板,挡板高180mm,宽12mm。混合潜室出口内径D0=35mm,外沿高h=10mm,桨叶安装高度c=17mm。1.4混合时间混合时间是时间概念上的混合特性,是指混合物料达到规定均匀程度所需的时间,常被用作搅拌器混合能力的评定标准。合肥连续萃取塔流程

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