Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы твердое вещество жидкость

    Экстракция из твердого вещества применяется для извлечения масла из семян, канифоли, скипидара и других продуктов из древесины и т. д. В химической технологии процессы экстракции в системе твердое вещество — жидкость мало распространены. [c.631]

    Экстракторы по принципу действия подразделяются на два типа периодические и непрерывные по типу обрабатываемых фаз — на аппараты для экстракции в системах твердое вещество — жидкость и жидкость — жидкость . Аппараты первой системы по способу перемещения в них твердого вещества подразделяются на вертикальные (барабаны полного погружения, тарельчатые и пульсационные колонны) и горизонтальные (шнеки, барабаны, резервуары с перемешиванием и оборудованием для последующего отделения твердого вещества).  [c.141]


    Большинство процессов экстракции в системе твердое вещество— жидкость проводится периодически (одноступенчато) — в баках с ложным днищем и механическими мешалками. Многоступенчатая экстракция осуществляется в аппаратах периодического действия, объединенных в батареи. [c.141]

    Многокомпонентные реакции в системе твердое вещество — жидкость [c.436]

    Экстракция в системе твердое вещество — жидкость. Эффективность экстрагирования твердого вещества жидкостью определяется прежде всего растворимостью и скоростью перехода из одной фазы в другую. Растворимость можно изменить, подбирая нужный раство- [c.34]

    ЭКСТРАКЦИЯ В СИСТЕМЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО— ЖИДКОСТЬ [c.380]

    Экстракция в системе твердое вещество — жидкость 383- [c.383]

    Системы твердое вещество-жидкость Равновесие осаждения [c.198]

    Устройство и принцип действия растворителей. Равновесие системы твердое вещество—жидкость наступает в момент, когда раствор становится насыщенным. Концентрация растворенного вещества в насыщенном растворе зависит от физико-химических свойств растворимого вещества и растворителя, а также от температуры. Так как насыщенного состояния в первую очередь достигают слои жидкости, примыкающие к поверхности твердых частиц, то быстрое удаление этих слоев в массу ненасыщенного раствора является необходимым условием интенсификации процесса растворения. В связи с этим аппараты периодического действия, представляющие собой горизонтальные нли вертикальные сосуды, снабжаются механическими мешалками (лопастными, пропеллерными, турбинными и др.), циркуляционными насосами или пневматическим смешением. В аппаратах непрерывного действия, кроме устройств для механического перемешивания, стремятся еще к созданию высоких скоростей сквозных потоков жидкой фазы относительно растворяющихся твердых частиц. Так как переход растворимого вещества в жидкую фазу является диффу- [c.598]

    Она идентична условию равновесия капли в форме уравнения (3.2.3). Ее правая часть является суммой или разностью натяжений нри 0 = я и 0 = 0 соответственно. Таким образом, правило Антонова относится к случаю полного смачивания и является частным видом выражения (3.2.3) или (3.2.12). Следует, однако, заметить, что натяжение о поверхности твердого вещества обычно вычисляется из экспериментальных данных о его смачиваемости жидкостью. Если эксперимент проводится в условиях равновесия системы твердое вещество—жидкость—пар, то тогда вычисляется величина 0123, а не Оп, и в формуле (3.2.12) следует сделать соответствующую замену, что характерно для формул, где фигурирует натяжение 013 сухой границы. В трехфазных системах граница всегда мокрая , т. е. имеет слой адсорбированных паров жидкой фазы или эквивалентный ему слой, образующийся путем поверхностной диффузии нелетучей жидкости. Даже с оговорками такой способ распространения вещества жидкой фазы по поверхности субстрата нельзя назвать растеканием жидкости . [c.565]


    Соотношения (3.2.14) и (3.2.15) не учитывают возможности образования пленок одной жидкости под слоем другой жидкости. Не сушествует каких-либо аргументов, позволяющих допускать такую возможность в системе твердое вещество—жидкость—пар и отвергать ее в системе твердое вещество— двухфазная жидкость. При этом обе жидкости равноправны в отношении такой возможности, следовательно, на поверхности фазы 3, частично погруженной в одну жидкость / и частично в другую V (рис. 3.20), одновременно может существовать пленка жидкости / между фазами и V и пленка жидкости V между фазами 5 и/ Натяжение этих пленок будем обозначать символами Оф и где средний индекс указывает пленочную фазу. [c.566]

    Часть 1. Метод жидкостной хроматографии высокого разрешения после экстракции в системе твердое вещество — жидкость  [c.531]

    Качество воды. Определение некоторых соединений азота и фосфора газовой хроматографией после экстракции в системе твердое вещество - жидкость  [c.532]

    На практике явление срыва стационарного противоточного течения дисперсного потока при некоторых максимальных для данной системы значениях расходов фаз получило название явления захлебывания)). Физический смысл его заключается в следующем [26]. При однородном по д движении частиц в дисперсном потоке в среднем имеет место равновесие между силой тяжести с учетом выталкивающей силы Архимеда и силой сопротивления. Такое равновесие математически выражается уравнением (3.3.2.51) и может реализоваться при двух (или даже при трех) значениях концентрации частиц. При захлебывании оба равновесных состояния исчезают, так как сила сопротивления, действующая на частицы, становится больше движущей силы и условие равновесия перестает выполняться. При этом реальный дисперсный поток в зависимости от типа дисперсной системы ведет себя различным образом. В системе твердое вещество— жидкость захлебывание приводит к переходному (нестационарному) процессу, в результате которого дисперсная фаза выбрасывается из канала вместе со сплошной фазой. В системе газ—жидкость в среднем поток остается стационарным, однако начинается интенсивная коалесценция пузырей, которая приводит к переходу в пенно-турбулентный режим течения и снижению силы сопротивления, действующей на пузыри. В системе жидкость— жидкость может наблюдаться как выброс дисперсной фазы, так и интенсивная коалесценция капель с последующей инверсией фаз. [c.187]

    ПК 11369-1 Качество воды. Определение отдельных органических средств защиты растений. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии высокого разрешения после экстракции в системе твердое вещество — жидкость  [c.14]

    Поскольку смеси органических веществ с жидким воздухом или кислородом взрывоопасны, следует использовать только жидкий азот без кислорода обычный жидкий азот может содержать достаточно кислорода, чтобы после частичного испарения дать опасную концентрацию [14 . Другие системы твердое вещество — жидкость, которые можно использовать для низкотемпературных термостатов, см. [15]. [c.28]

    КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ПРИМЕСЕЙ В СИСТЕМЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО — ЖИДКОСТЬ [c.257]

    Экстракция из твердого вещества используется в основном в пищевой промышленности (например, для извлечения масла из семян). В химической же технологии экстракция в системе твердое вещество — жидкость используется редко. [c.155]

    Экстракция в системе твердое вещество — жидкость. Эффективность экстрагирования твердого вещества жидкостью определяется прежде всего растворимостью и скоростью перехода из одной фазы в другую. Растворимость можно изменить, подбирая нужный растворитель. Для увеличения скорости перехода вещества из твердой фазы в жидкую необходимо увеличить поверхность соприкосновения фаз, что достигается тонким измельчением вещества перед экстракцией, перемешиванием, подачей свежего растворителя на границу фаз или при помощи противотока. [c.37]

    В отличие от большинства других методов очистки веществ экстрагирование органическими растворителями из водных растворов чаще всего осуществляют при относительно невысокой температуре, а иногда при охлаждении, что особенно удобно при работе с термически нестойкими веществами. Эффективность экстракции в системе твердое вещество — жидкость определяется прежде всего растворимостью и скоростью перехода твердого вещества в растворитель. [c.294]

    Рис, 15-46. Система твердое вещество — жидкость — жидкость. [c.820]

    Среди действующих старых конструкций, экстракторов, применяемых в системе твердое вещество — жидкость , известны вертикальный барабан или экстрактор Больмана, вертикальный аппарат с полным погружением или экстрактор Хильдебрандта и экстрактор с периодическим сливом Кеннеди. [c.141]


    Применение твердых конденсирующих агентов (системы А — В) приводит к образованию гетерогенной двухфазной системы твердое вещество — жидкость, а использование водных фаз (системы Г — Ж)—к гетерогенной двухфазной системе жидкость — жидкость. В ходе алкилирования и декарбоксили-рования образуются K l, калиевая соль пренилацетоуксусной кислоты, калиевые производные ацетоуксусного и пренилаце-тоуксусного эфиров, которые выпадают в осадок, образуя третью твердую фазу. [c.42]

    При прибавлении ледяион уксусной кислоты )1еобходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать вспенивания горячего раствора. Особенно сильно реакционная масса вспенивается по мере того, как в осадок начинает выпадать 6-амино-урацил. Нагревание и последующая ней 1 рализация обеспечивают циклизацию образующейся вначале циаиоацетилмочепипы в б-аминоурацил. Нитрозирование проводится с двухфазной системой (твердое вещество — жидкость). [c.76]

    Объемная доля дисперсной фазы ег в системах твердое вещество—жидкость (газ) может носить название объемной концентращ1и частиц, в системах жидкость— жидкость— удерживающей способности по дисперсной фазе, в системах газ—жидкость — газосодержания объемная доля сплошной фазы Е] может назьшаться пористостью, удерживающей способностью по сплошной фазе 2 = 1 - 1. [c.179]

    В ряде случаев, когда необходимо растворить твердую фазу (например, апатитовый концентрат, металлы, карбонаты, примеси железа из оловянных руд и т. д.) в агрессивных кислых растворах, более надежным и простым в эксплуатации оказывается способ растворения в условиях трехфазной системы твердое вещество — жидкость-газ (при пневматическом перемешивании или в потоке газожидкостной смеси). При этом существенное влияние на кинетику массоотдачи оказывают факторы турбулизации жидкости и изоляции новерхности твердых частиц газом. При небольших удельных расходах газа (до 0,4 м на 1 м жидкости) ускорение процесса массоотдачи, обусловленное трубулизацией жидкости, превалирует над замедлением, вызванным изоляцией поверхности твердых частиц газом. В этих условиях скорость растворения увеличивается в 1,5—3 раза по сравнению со скоростью в условиях взвешенного состояния [201. [c.141]

    Качество воды. Определенве отдельных < >ганв-ческих средств защиты растений. Метод жидкостной хроматографии высокого разрешения полсле-эхстракции в системе твердое вещество — жидкость" [c.324]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы твердое вещество жидкость: [c.564]    [c.146]    [c.486]    [c.75]   
Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Концентрирование примесей в системе жидкость (раствор) — твердое вещество

Концентрирование примесей в системе твердое вещество — жидкость

Некаталитические реакции и процессы в системе жидкость — твердое вещество

Равновесие в системах жидкость твердое вещество

Система газ — твердое (Г—Т)

Система газ — твердое вещество (Г—Т) и газ — твердое вещество — жидкость (Г—Т—Ж)

Системы газ жидкость

Системы газ твердое вещество

Системы жидкость жидкость

Системы из двух твердых веществ и жидкости

Системы твердое вещество жидкость гидраты

Системы твердое вещество жидкость закон действующих масс

Системы твердое вещество жидкость кристаллизация

Системы твердое вещество жидкость насыщенный раствор

Системы твердое вещество жидкость равновесие осаждения

Системы твердое вещество жидкость растворение

Системы твердое вещество жидкость растворимость

Системы твердое вещество жидкость твердая фаза

Твердое вещество — жидкость как равновесная система

Твердые вещества и жидкости

Экстракция в системе твердое вещество — жидкость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте