Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Непрерывные дифференциальные экстракторы

    На рис. 3-6 показаны некоторые непрерывные дифференциальные экстракторы. [c.104]

    При конструировании непрерывных дифференциальных экстракторов важным параметром является продольная диффузия, или обратное перемешивание, поскольку оно снижает концентрационную движущую силу и, следовательно, увеличивает ВЕП сверх значения, получаемого при идеальных поршневых потоках фаз. Причина этого явления и его влияние подробно обсуждаются в гл. 4, методы расчета, учитывающие этот эффект, приведены в гл. 5. [c.108]


    Отношение потоков фаз. Во всех непрерывных дифференциальных экстракторах, где задержка дисперсной фазы составляет долю от соотношения фазовых потоков, размеры аппарата уменьшаются при снижении соотношения скоростей потоков дисперсной фазы и сплошной. [c.112]

    Современные противоточные жидкостные экстракторы, в которых для быстрого и почти полного разделения фаз используется центробежная сила, могут быть разделены на две большие группы. К первой относятся экстракторы, в которых разделительные центрифуги, расположенные горизонтально или вертикально, имеют приспособления для смешивания фаз между центрифугами, что приводит в результате к получению ряда дискретных ступеней. Ко второй группе относится экстрактор непрерывного дифференциального типа, в котором одна центрифуга, благодаря особому внутреннему устройству, эквивалентна нескольким ступеням. [c.109]

    В непрерывном дифференциально-контактном оборудовании (рис. 60) противоток достигается благодаря различию в плотности водной и органической фаз. Эти аппараты, как правило, несложны по конструкции. Простейшим из них является распылительная колонна (см. рис. 60, а), в которой одна из фаз (дисперсная) распределяется в другой фазе (сплошной) в виде мелких капель. Этот экстрактор малоэффективен из-за захвата и уноса сплошной фазы дисперсной фазой. [c.209]

    ЭКСТРАКТОРЫ С НЕПРЕРЫВНЫМ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ) КОНТАКТОМ [c.518]

    В зависимости от вида контакта между жидкими фазами экстракторы, как и другие массообменные аппараты, бывают 1) ступенчатые, где изменение состава фаз происходит скачкообразно, от ступени к ступени, из которых состоит аппарат 2) дифференциально-контактные, в которых изменение состава фаз приближается к непрерывному. [c.538]

    Дифференциально-контактные экстракторы. Экстракторы этой группы отличаются непрерывным контактом между фазами и плавным изменением концентрации по высоте аппарата. В таких экстракторах (в отличие от ступенчатых) равновесие между фазами по сечению аппарата не достигается. Дифференциально-контактные экстракторы компактнее ступенчатых и занимают меньшую производственную площадь. [c.159]

    Промышленные экстракционные аппараты обычно основаны на схеме противотока. Их можно разделить на две большие группы экстракторы дифференциально-контактного типа с непрерывным изменением состава фаз и экстракторы ступенчатого типа с дискретным контактом фаз, в котором на каждой ступени происходит смешение, а затем разделение фаз. [c.209]


    Дифференциально-контактные экстракторы отличаются непрерывным контактом между взаимодействующими фазами и непрерывным изменением концентрации целевого компонента в растворе и в экстрагенте. В экстракторах с непрерывным контактом фаз равновесие между потоками жидкостей не может быть достигнуто ни в одном сечении аппарата. Эти аппараты представляют собой вертикальные колонны, в которых относительное движение фаз обеспечивается силой тяжести (см. рис. 5.8, а 5.22 7.12 и 7.14). [c.463]

    Аппараты первой группы отличаются непрерывным контактом между фазами и плавным изменением концентрации вдоль длины (высоты) аппарата. При подобном профиле концентраций фазы ни в одной из точек экстрактора не приводятся в равновесие. Дифференциально-контактные экстракторы более компактны и требуют ограниченной производственной площади. Вместе с тем в колонных аппаратах этого типа может происходить значительное уменьшение средней движущей силы за счет продольного перемешивания. [c.253]

    Физически представляется более обоснованным применение диффузионной модели для экстракторов с непрерывно распределенными параметрами, т. е. дифференциально-контактных, а ячеечной модели — для секционированных экстракторов, которые могут быть представлены последовательностью участков с сосредоточенными параметрами. Однако при числе ячеек идеального перемешивания различие результатов расчета по обеим [c.259]

    По принципу действия экстракторы делят на ступенчатые и дифференциально-контактные. К первой группе относят смесительно-отстойные аппараты различного типа с дискретным контактом фаз. Ступень смесительно-отстойного экстрактора состоит из смесителя, в котором осуществляется процесс экстрагирования, и отстойника для последующего разделения фаз. При непрерывном проведении процесса ступени соединяют по принципу организации противотока фаз, при периодическом процессе обе стадии осуществляются в одном аппарате. [c.377]

    I. Дифференциально-контактные экстракторы, в которых характер изменения состава фаз близок к непрерывному. [c.14]

    В дифференциально-контактных экстракторах происходит непрерывный контакт между фазами и соответственно плавное непрерывное изменение концентраций в фазах. В результате продольного перемешивания фаз в таких аппаратах может наблюдаться значительное снижение средней движущей силы (по сравнению с движущей силой в аппаратах идеального вытеснения). [c.49]

    В отличие от описанных выше центробежных экстракторов фирмы Вестфалия центробежный экстрактор Подбильняка относится к экстракторам дифференциально-контактного типа. На рис. 3.6 показано устройство экстрактора Подбильняка и дана схема его работы. В таких экстракторах экстракция протекает при непрерывном контактировании движущихся противотоком фаз. [c.51]

    Классификация экстракторов. Промышленные экстракционные аппараты можно подразделить на периодически и непрерывно действующие, а по принципу взаимодействия или способу контакта фаз - на дифференциально-контактные и ступенчатые. [c.588]

    Дифференциально-контактные экстракторы отличаются непрерывным контактом между фазами и плавным изменением концентраций вдоль длины (высоты) аппарата. Они компактны и не требуют большой производственной площади. Вместе с тем, в аппаратах этого типа может происходить значительное уменьшение средней движущей силы за счет продольного перемешивания. [c.588]

    Оценка общей эффективности. Знание общей эффективности экстрактора необходимо при выборе размеров колонны и услошй ведения процесса. Чтобы оценить работу экстрактора, полезно объединить производительность и эффективность в одном критерии. Для непрерывных дифференциальных экстракторов это может быть сделано посредством введения конструктивного параметра, определяемого как соотнощение фиктивных скоростей фаз при захлебывании и ВЕП [46—481. Этот параметр представляет собой модифицированный коэффициент массопередачи и является мерой эффективности переноса растворенного вещества и производительности на единицу объема колонны. [c.113]

    В дифференциально-контактных экстракторах процесс изменения состава фаз приближается к непрерывному. Основные типы аппаратов этой группы распылительные экстракционные колонны, колонные экстракторы с тарелками-перегородками (полочные), насадочные экстракционные колонны, ип-жекционно-струйные колонны, многоступенчатые смесительные экстракторы, экстракторы с воздушным перемещиваннем, пульсационные экстракторы, центробежные экстракторы и др. [c.772]

    По способу контакта фаз пром. экстракторы подразделяют на дифференциально-контактные (колонные аппараты), ступенчатые и промежуточные конструкции. Аппараты первой группы отличаются непрерывным контактом фаз и плавным изменением концентрации извлекаемого компонента вдоль длины (высоты) аппарата. При таком профиле концентраций фазы ИИ в одной точке экстрактора не приходят в равновесие. Эти аппараты более компактны и требуют ограниченных производств. площадей, однако в них за счет продольного перемешивания (обусловлено когшжтивными осевыми потоками, застойными зонами, турбулентными пульсациями и т.д.) может значительно уменьшаться средняя движущая сила. [c.419]


    Центробежные экстракторы подразделяют на камерные (дискретно-ступенчатые) и дифференциально-контактные. Аппараты первой фуппы состоят из отдельных ступеней (камер), в каждой из к-рых движущиеся противотоком фазы последовательно перемешиваются и разделяются (напр., экстракторы Лувеста и Робатель ). В аппаратах второй фуппы процесс протекает при близком к непрерывному контакту движущихся встречных потоков фаз движение происходит по каналам, образованным внугр. перегородками ротора (напр., экстракторы Подбильняка). [c.420]

    Для смешения жидкостей необходимо использовать гравитационные силы или механическую энергию, причем каждая жидкость в процессе эмульгирования ведет себя по-разному. Этим объясняется большое разнообразие типов и конструкций жидкостных экстракторов. Пратт подразделяет экстракторы на два класса дифференциально-контактные и ступенчатые. В экстракторах первого класса состав фаз непрерывно изменяется, в экстракторах второго класса имеется определенное количество ступеней, в которых происходят смешение и последующая сепарация фаз. Все описанные здесь экстракторы относятся ко второму классу. В каждом классе Пратт выделяет группы конструкций гравитационная, центробежная, вертикальная или горизонтальная смесительно-отстойная и др. [c.240]

    Научная новизна работы. Впервые изучено экстракционное равиовесие между органической и водиощелочнэй фазами для хлорзамещенных фенолов н нх смесей. Предложены упрощен ные формулы для описания равновесия, удобные для практ р, ческого применения. Разработаны методы статического расче-" / та экстракторов диссоциативной экстракции для многокомпонентных смесей, расчета составов непрерывных хлораторов различной эффективности в оптимальном режиме и оценки коэффициентов эмпирических зависимостей, описываемых системами дифференциальных уравнений. [c.4]


Смотреть страницы где упоминается термин Непрерывные дифференциальные экстракторы: [c.636]    [c.341]    [c.115]    [c.33]    [c.636]    [c.233]    [c.636]   
Последние достижения в области жидкостной экстракции (1974) -- [ c.102 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Экстрактор



© 2025 chem21.info Реклама на сайте