湖北实验萃取塔
有一次和多次萃取,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,将绝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。在两种互不相溶的溶剂中,加入某种可溶性的物质时,它能分别溶解于两种溶剂中,实验证明,在一定温度下,该化合物与此两种溶剂不发生分解、电解、缔合和溶剂化等作用时,此化合物在两液层中之比是一个定值。不论所加物质的量是多少,都是如此。转盘式萃取塔实验装置的制作方法 ?湖北实验萃取塔
转盘萃取塔实验装置,具有功耗低、出水效果好,这三种不同的油水分离装置的工作原理是不同的,(1)混合传质过程。轻重两相溶液按一定比例分别从两个进料管口进入转鼓和壳体之间形成的环隙型混合区内,借助转鼓的旋转,通过涡和叶轮使两相快速混合和分散,两相溶液得到充分的传质。完成混合传质过程。(2)两相分离过程。混合液在涡流盘的作用下进入转鼓,在福板形成的隔舱区内,混合液很快与转鼓同步回转,在离心力的作用下,比重大的重相液在向上流动过程中逐步远离转鼓中心而靠向转鼓壁;比重小的轻相液体逐步远离转鼓壁而靠向中心,澄清后的两相液体终分别通过各自堰板进入收集室并由引管分别引出机外,完成两相分离过程。微纳米气泡发生器通过高压溶气和减压释放出含有微纳米级的气泡水。广东化工萃取研发技术转盘萃取塔功耗低,同等处理量条件下,功耗*为传统设备的1/10~1/3。
实验设计采用关联式h=0.225D0.6计算的隔室高度及涡轮的设计参数等塔的几何结构是适宜的;塔板开孔率为30﹪时,塔有效段底部加装不锈钢丝网后,总通量较大值达到了40.3m3/(m2*h),为无丝网时的两倍多。涡轮萃取塔中的液滴直径符合Beta函数分布,且液滴直径与Fischer关联式预测的结果基本吻合。连续相和分散相返混都随各自流量增加而减小,但是随涡轮转速增加而加强;两相传质效率随涡轮转速的增加而增加,溶质由分散相向连续相传质时的传质系数较反向传质更高;实验中塔效率较大值为5理论塔板数/米。
连续式高效萃取塔是在单罐双液搅拌混合萃取、静态多级逆流萃取、静态和动态乳化萃取机的基础上加以改进的。采用了动环和静环的工作原理,重液和轻液以对流形式进入,使液滴细化充分接触,又不产生乳化现象,达到一次连续萃取的工艺目的,是目前较为高效萃取塔,受到众多用户的喜爱。 萃取塔所用的不锈钢材质:是一种非常常用的材质,因为具有很好的耐腐蚀性、成型性及强韧性等,所以在工业以及生活中的应用非常普遍。离心萃取机设备的主体主要是由304或者316L不锈钢制作而成的。使用该材质做萃取塔主体不仅制作工艺简单,设备自重大;而且耐常规酸、碱、溶剂效果好,不耐盐酸。转盘萃取塔的塔体呈圆筒形。
使用FG型填料来改造传统的转盘塔和填料萃取塔,生产能力可提高50%以上。设计新装置时,在相同处理量下,可缩小塔径,减少设备投资和缩小占地面积;空隙率大,可达到96%以上,抗堵塞性能强。萃取塔的比负荷大,是传统萃取塔的1.5倍左右;传质效率高,在塔的比负荷较大时能保证有较高抽提效率;使用周期长,易于维修和重复使用;表面光滑的FG型填料可达到强化澄清分离、减少相夹带。萃取塔中使用的填料可以分为三类,一类是I型-光,用于聚结沉降段;另一类是Ⅱ型-圆孔或舌形孔,用于抽提传质段;还有一类是Ⅲ型-支承再分布填料,用于支承再分布。振动筛板萃取塔电力拖动的计算模型。武汉萃取装置设备费用
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