Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Жидкостная экстракция экстракция

    Жидкостную экстракцию, наряду с перегонкой, следует рассматривать как один из основных методов разделения однородных жидких смесей. Процесс экстракции обычно экономически выгоднее, например, ректификации в тех случаях, когда концентрация извлекаемого компонента мала (поскольку при экстракции не нужно испарять всю жидкую смесь). Кроме того, экстракцию целесообразно применять в случае, если смесь невозможно или трудно разделить ректификацией или разделяемая смесь разлагается при нагревании. Обычно жидкостную экстракцию сочетают с ректификацией, которую применяют для регенерации экстрагирующей жидкости, называемой экстрагентом или растворителем. Наряду с ректификацией для регенерации экстрагента применяют такие методы, как нагревание, выпаривание и др. Плотности экстрагента и разделяемого раствора должны быть различными. [c.143]


    Расчет кинетики процессов экстракции. Принципиальное отличие процессов жидкостной экстракции от других массообменных процессов в системах с подвижной границей раздела фаз заключается в более значительном перемешивании во взаимодействующих фазах в связи с относительно малым различием их плотностей- Анализ и математическое описание процессов экстракции [c.574]

    Несмотря на значительное число опубликованных работ, было бы неправильным полагать, что выяснены все основные вопросы, связанные с применением жидкостной экстракции. Экстракция все более широко внедряется в промышленности, возможности ее использования возрастают, и трудно ожидать уже сейчас полного и всестороннего разрешения всех проблем жидкостной экстракции. [c.13]

    Согласно известному из курса физической химии правилу фаз Гиббса, число степеней свободы системы, состоящей из трех (к) компонентов (А, В и С) и двух (Ф) несмешивающихся жидких фаз, равно й-Ф + 2 = З.В процессах жидкостной экстракции эти три степени свободы обычно реализуются в виде независимых величин составов двух жидких фаз и температуры при этом внешнее давление уже не может быть независимым параметром и, следовательно, на процесс жидкостной экстракции не влияет. [c.441]

    При концентрировании примесей в системе жидкость — жидкость (с м. табл. 30 группу 4) стадией разделения веществ является жидкостная, экстракция (процесс распределения вещества между двумя несмешивающимися жидкостями). В больщинстве случаев в качестве одной из фаз служит водный раствор, а другой — неполярный органический растворитель (экстрагент). Жидкостная экстракция — достаточно универсальный метод разделения, поскольку экстракция в виде тех или иных соединений возможна практически для всех элементов, за исключением, может быть, некоторых щелочных и щелочноземельных [125], причем она пригодна как для выделения ультрамалых количеств примесей, так и больших количеств основы. [c.271]

    В обычных условиях проведения процесса жидкостной экстракции, когда интенсивность взаимодействия потоков определяется лишь разностью удельных весов (Дуж-ж) движущихся жидкостей, при наличии характерных для экстракции больших значений чисел Прандтля, турбулизация и обновление поверхности фазового контакта невелики. Поэтому в аппаратах, работающих на принципе использования только гидродинамического потенциала Ауш-ж (распылительные, насадочные, тарельчатые колонны), высоты, эквивалентные одной теоретической ступени контакта, весьма велики. Одним из возможных путей интенсификации процессов экстракции является использование кинетической энергии струи жидкости. Сравнительно большие скорости струйного истечения двухфазных потоков жидкости приводят к интенсивному обновлению поверхности разде.ла фаз и переходу массообмена в область развитой свободной турбулентности. Целесообразность использования этого явления в экстракции вытекает из рассмотрения теоретических основ интенсифицированных диффузионных процессов. [c.339]


    При организации процесса экстракции рассматриваемого типа стремятся к возможно энергичному перемешиванию. В практике это стремление ограничивается тем, что жидкости образуют трудноразделяемую эмульсию. В литературе по жидкостной экстракции [1—3] пропагандируется идея необходимости возможно большего раздробления фаз для достижения большей поверхности контакта их. Однако нельзя забывать трудностей, связанных с разделением фаз. Кроме того, чем меньше капельки, тем они устойчивей и тем меньше интенсивность обновления поверхности контакта фаз. Хорошо известно, что явление обновления контакта фаз существенно сказывается на скорости экстракции. Получается, что интенсификация перемешивания, приводящая к увеличению поверхности контакта фаз, увеличивает скорость экстракции в объеме, но при этом, после некоторой критической интенсивности перемешивания, наступает снижение скорости обновления поверхности фаз, которое в какой-то степени обесценивает хорошо развитую поверхность контакта. [c.222]

    Уравнения для констант распределения, приведенные в гл. 23, могут быть применены в хроматографии. Поскольку в хроматографии, как и в жидкостной экстракции, растворенные вещества могут находиться в нескольких химических формах, следует пользоваться величиной, аналогичной коэффициенту распределения,— коэффициентом разделения (см. разд. 23-1). Коэффициент разделения является несколько более широким понятием, чем коэффициент распределения в жидкостной экстракции, по двум причинам. Во-первых, в хроматографии концентрации растворенного вещества в обеих фазах обычно неизвестны и не поддаются измерению, когда наблюдается значительная адсорбция. Во-вторых, вместо двух фаз, чаще всего водной и несмешивающейся с водой органической, в хроматографии может быть большое число комбинаций твердой или жидкой неподвижной фазы и жидкой или газообразной подвижной фазы. [c.499]

    Процессы жидкостной экстракции находят все более широкое распространение в различных отраслях промышленности химической, нефтехимической, атомной, пищевой, металлургической и т. п. Однако теория экстракционных процессов не обеспечивает решения ряда практически важных вопросов. При разработке жидкостной экстракции, как и других массообменных процессов, в настояш,ее время безраздельно господствуют эмпирические методы. Такие важнейшие вопросы, как подбор растворителей и расчет экстракционной аппаратуры, еще требуют детального изучения. При этом, конечно, не. может быть и речи об оптимальном проведении процесса, так как при проектировании аппаратуры приходится считаться с возможностью больших погрешностей. [c.3]

    Может показаться, что в книге сделан упор на массопередачу при абсорбции газов, однако рассматриваемые явления, теория и принципы проектирования в равной мере относятся также и к дистилляции, жидкостной экстракции, кристаллизации, выщелачиванию и другим массообменным процессам, имеющим промышленное значение. Перечисленные процессы описаны в различных трудах, прежде всего в книге Процессы разделения [3], излагающей главным образом дистилляцию, и в монографиях по жидкостной экстракции Трейбала [4] и Хансона [5]. [c.17]

    Во многих странах успешно работают промышленные предприятия, на которых применяются методы жидкостной экстракции для извлечения, разделения, концентрирования и очистки металлов. Сегодня практически для всех металлов найдены способы их экстракции, но необходимо продолжить поиск эффективных и дешевых экстрагентов, а также создание новых более совершенных технологий. Экстракция стала одним из ведущих направлений в гидрометаллургии, в технологии переработки ядерного топлива и находит все более широкое применение в промышленности редких, цветных и благородных металлов и в аналитической химии. [c.3]

    Разделение тантала и ниобия методом жидкостной экстракции. (Экстракция соляной кислотой из раствора в смеси кетонов.) Пер. ст. см. в кн. Ниобий и тантал. Сб. переводов. Ч. 2. М., Изд-во иностр. лит., [c.285]

    Жидкостная экстракция. Экстракция несмешивающимися растворителями широко применяется на практике. Органические соединения часто-более растворимы в углеводородах, чем в воде, и могут быть извлечены из воды углеводородами. Присутствие других растворенных веществ может сильно влиять на распределение экстрагируемого вещества либо за счет образования комплексного соединения с веществом, либо путем изменения свойств растворителя. Обычным примером этого является процесс высаливания из растворителя при экстракции. Часто экстракцию органическими растворителями из воды ускоряют, насыщая воду хлористым натрием или другой солью, которая не растворяется в органическом растворителе. Некоторые неорганические соли, например хлорное железо и уранилнитрат, растворяются в органических растворителях  [c.284]

    Решение задачи о нестационарном конвективном массопереносе в системах с объемными химическими реакциями проведено в статье В. С. Крылова (Жидкостная экстракция. Труды III Всесоюзного совещания, Изд. Химия , 1969, стр. 145). Результаты этой работы позволяют установить область применения к системам такого типа модели Данквертса, которая оказывается весьма ограниченной. — Прим. редактора . [c.19]


    Жидкостная экстракция — извлечение одного или нескольких веществ, растворенных в жидкости, другой жидкостью, практически не смешивающейся с первой. Здесь речь пойдет лишь о жидкостной экстракции. [c.97]

    В большинстве случаев жидкостная экстракция осложняется химической реакцией. В этом случае целевое веш,ество исходного раствора первоначально вступает в химическую реакцию с компонентами экстрагента, а затем продукты реакции растворяются в экстрагенте. Для улучшения физических (плотность, вязкость) и (или) экстракционных (избирательность) свойств экстрагента экстракционный реагент растворяют в инертном растворителе. Под инертностью растворителя понимается неспособность образовывать химические соединения с извлекаемым веш,еством. Примером подобного процесса может служить экстракция щелочью меркаптанов из газоконденсата. Здесь экстрагентом является водный раствор щелочи, экстракционным реагентом — щелочь, вступающая в химическое взаимодействие с меркаптанами, инертным растворителем — вода. [c.98]

    Массоперенос при больших значениях Ре (метод диффузионного пограничного слоя). При Ре>10 процесс переноса с достаточной для практических целей точностью можно считать установившимся и рассматривать в приближении диффузионного пограничного слоя. Большие значения Ре наиболее характерны для процессов жидкостной экстракции и абсорбции. Это обусловлено весьма малыми значениями коэффициентов диффузии в жидкости для систем жидкость - жидкость или жидкость — газ. Коэффициенты диффузии О в таких системах имеют порядок 10 см /с, и для капель диаметром 2-3 мм значения Ре лежат обычно в интервале 10" -10. В приближении стационарного диффузионного пограничного слоя уравнение (4.42) принимает вид  [c.196]

    Последние достижения в области жидкостной экстракции/Под ред. К. Хансона. М. Химия, 1974.448 с. [c.325]

    Последние достижения в области жидкостной экстракции. М. Химия, 1974. 447 с. [c.328]

    В отечественной нефтепереработке широко распространён процесс селективной очистки масляных фракций фенолом. Анализ промышленных объектов показывает их недостаточно высокую эффеетивность. Б частности, происходят потери с экстрактом от 5 до 10 % желательных сырьевых компонентов. Это связано с низкой избирательностью процесса в шшней части экстракционных колонн установок фенольной очистки масел с использованием известных способов создания рисайкла (подача анпфастворителя, экстракта, экстрактного раствора и др.). Интенсифицировать процесс жидкостной экстракции можно за счёт разработанных новых способов создания рисайкла, в том числе и комбинированных. Их влияние на селективность, являющуюся основным свойством растворителя и определяющую чёткость разделения сырьевых компонеетов и экономичность процесса многоступенчатой жидкостной экстракции, показано в данной работе. [c.123]

    Величины 5 , S , Sq являются координатами точки в треугольной системе координат, общей для всех ступеней (сечений) экстрактора и носящей название полюса. При этом последний, как видно из выражений (а) и (б), лежит на пересечении прямых, соединяющих точки, соответствующие сопряженным концентрациям фаз, т. е. концентрациям в любом сечении экстрактора. Исходными для расчета являются концентрации в начальном (Хд, i/i) и конечном (// , х. ) сечениях аппарата, поэтому для нахождения полюса 5 достаточно провести через эти точки две прямые и продолжить их до взаимного пересечения. Такое построение показано на рис. ХП-19, в применительно к (Ун = 0. Определив полюс 5 и располагая конодами , находим известным графическим способом (как и в случае жидкостной экстракции) искомое число ступеней равновесия на рис. ХП-19, в оно равно пяти. Заметим, что концентрация i/i может быть и не задана тогда она может быть определена, как и при жидкостной экстракции, по выбранному удельному расходу экстрагента (точка Е на рис. ХП-19, в). [c.610]

    В последнее время для осуществления процессов жидкостной экстракции все большее применение находят контакторы с механическим воздействием на контактирующие фазы, в частности роторнодисковые [1 ]. Аппараты подобного типа позволяют создавать равномерный турбулентный режим по всей высоте зоны экстракции. Кроме того, при экстракции создаются широкие возможности для увеличения поверхности диспергированной фазы за счет кинетической энергии, передаваемой жидкости вращающимися дисками. [c.201]

    Экстракция служит эффективным методом раз1деления неорганических веществ в тех случаях, когда неприемлемы другие способы разделения. Процессы жидкостной экстракции в настоящее И1.емя широко применяются при переработке ядерного топлива, для разделения редких и рассеянных элементов, очистки сточных вод, выделения в чистом виде различных продуктов органического и Н фтехи-мического синтеза. Экстракцию применяют также для получения иысокочистых благородных металлов. [c.186]

    Следует отметить что за последнее время проведена известная работа по развитию теории и практики жидкостной экстракции. Однако состояние разработки теории процесса, конструкций экстракторов, методов моделирования и инженерных расчетов значительно отстает от уровня поставленных перед нромышленностью-задач. Отсутствует координация проводимых научно-исследова-тельских, конструкторских и проектных работ по процессам экстракции. а техническая информация о работах в различных организациях, совершенно недостаточна. [c.3]

    Образец лантана, очень богатый актинием, очищают от долгоживущн.х продуктов распада методом, описанным в пунктах I и 2 методики 5 (вариант 2). Могут быть использованы также и другие методы очистки, основанные на жидкостной экстракции, экстракции комплекса актиния с а-теноилтрифторацетоном или ионном обмене. [c.42]

    Лично автор склонен думать, что эта теория имеет наибольший интерес в случае процессов жидкостной экстракции, сопровождающихся химической реакцией [16]. Действительно, когда приведены в контакт две жидкости, то более вязкая жидкость (или жидкость, диспергированная в виде очень мелких капель) ведет себя как твердое тело в том смысле, что относительное движение двух фаз происходит полностью или главным образом за счет высоких градиентов скорости в менее вязкой фазе, вблизи границы раздела фаз. Если реакция протекает в менее вязкой фазе, то процесс близок по условиям, допущенным в упомянутой выше теории. В качестве примера можно привести алкилирование сжиженного нефтяного газа в сернокислотных реакциях [17]. В работе Ритема и Мееринка [16] представлена довольно полная обработка экстракции жидкость — жидкость с химической реакцией. [c.116]

    В другом способе отделения разделительного агента от нижнего продукта используется жидкостная экстракция смеси специально подобранным растворителем, извлекающим обычно разделительный агент. Так, в процессе разделения алканоаромати-ческих смесей экстрактивной ректификацией в качестве разделительного агента используется гликоль, уходящий снизу колонны с ароматикой. Обработка этой смеси водой позволяет отделить растворимый в воде гликоль от ароматики, а в следующей ректификационной колонне гликоль легко отделяется от воды и возвращается обратно в колонну экстрактивной ректификации. [c.343]

    Для получения товарного смазочного масла применяются различные процессы очистки депарафинизация, жидкостная экстракция, избирательная абсорбция. При этом из масляных фракций удаляются парафин, неуглеродные соединения, конденсированная ароматика, и возможно, полициклановые углеводороды. [c.24]

    Все масла с высоким и средним индексами вязкости, за исключением масел из Пенсильванских нефтей, ползгчены жидкостной экстракцией. Масла с низким индексом вязкости получены [c.25]


Библиография для Жидкостная экстракция экстракция: [c.326]    [c.325]    [c.328]    [c.328]    [c.329]    [c.328]    [c.330]   
Смотреть страницы где упоминается термин Жидкостная экстракция экстракция: [c.223]    [c.11]    [c.649]    [c.339]    [c.200]    [c.209]    [c.328]    [c.328]    [c.330]    [c.24]    [c.259]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Экстракция жидкостная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте