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液-液萃取塔

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更新時間:2021-04-15 18:42:30瀏覽次數(shù):1388

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產(chǎn)品簡介

液-液萃取塔

詳細介紹

液-液萃取塔

1.液-液萃取

1.1概述

液-液萃取亦稱溶劑萃取,是在液體混合物中加入與其不*相溶的液體為溶劑,造成第二相,利用原液體中的某些成分在兩液相之間不同的分配關(guān)系將有效成分分離開。這是一個液-液之間的傳質(zhì)過程。

液-液萃取具有處理能力大、分離效果好、回收率高、可連續(xù)操作以及易于自動控制等特點。在石油化工、濕法冶金、原子能工業(yè)、生化、環(huán)保、食品和醫(yī)藥工業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。目前萃取技術(shù)的發(fā)展還依賴于實驗室的研究,從中試規(guī)模摸索工藝條件,然后再放大到工業(yè)裝置。國外已有專業(yè)生產(chǎn)萃取設(shè)備的公司,并提供可做實驗的小型實驗裝置,以實驗提供設(shè)計參數(shù),給用戶提供整套技術(shù)服務(wù)。我國至今為止尚無一家專業(yè)制造萃取設(shè)備的企業(yè),萃取設(shè)備仍依賴專業(yè)研究機構(gòu)的特殊設(shè)計以應(yīng)用于特定體系。

1.2萃取應(yīng)用場合

蒸餾與萃取的區(qū)別:蒸餾:是利用混合液中各組分的揮發(fā)度不同來達到分離的目的;萃?。菏抢媚辰M分在不同溶劑中溶解度的差異來達到分離的目的。

液-液萃取主要用于以下幾種情況:

A.溶液中各組分的沸點非常接近,即各組分的相對揮發(fā)度接近于1,用蒸餾方法很不經(jīng)濟;

B.溶液中含有大量的低沸點的物質(zhì),或者低沸點組分的汽化潛熱較大,用蒸餾方法回收時,需要消耗的大量的熱能;

C.溶液中某些組分形成恒沸物,用蒸餾方法難以分離;

D.溶液中要回收的組分,屬于熱敏性物質(zhì),蒸餾時容易分解、聚合或發(fā)生其他化學變化;

E.提取很稀溶液中有價物質(zhì),如提取液中的鈾、草浸煮液;

F.分離極難分離的金屬,如鋯與鉿、鉭與鈮等。

1.3影響萃取的主要因素

A.溶劑的選擇;

溶劑選擇一般考慮以下因素:

(1).溶劑的選擇性:表征溶劑的分離能力,類似于蒸餾中的相對揮發(fā)度。選擇性系數(shù)等于1,沒有分離效果。選擇性系數(shù)必須大于1。

(2).分配系數(shù):分配系數(shù)與溶質(zhì)濃度、溫度有關(guān)。

(3).萃取容量:萃取容量要大,可以減小溶劑的循環(huán)量。

(4).溶劑的溶解度:溶劑的溶解度要小,以降低溶劑的損耗。

(5).溶劑的物性:主要是密度與界面張力。需要有適當?shù)拿芏炔罴敖缑鎻埩Α?/p>

B.萃取設(shè)備的選擇

萃取過程實際上是一個相際平衡的過程。

(1).將一相分散到另一相中,形成很大的相界面面積;

(2).在分散相液滴和連續(xù)相接觸時,發(fā)生傳質(zhì),并使傳質(zhì)過程進行到接近平衡的程度;

(3)分散相液滴的凝并。

在萃取過程中液滴的這種“分散-凝并-再分散"的過程,使得“分散-傳質(zhì)-凝并",“再分散-傳質(zhì)-凝并"過程不斷地循環(huán)。傳質(zhì)機理過程對萃取設(shè)備的性能具有重要的影響。

2.萃取設(shè)備的選擇

對于一個液液萃取過程來說,選擇合適的傳質(zhì)設(shè)備,是一件比較重要的工作,但也是比較困難的工作。各種傳質(zhì)設(shè)備具有不同的特性,而且萃取過程及萃取系統(tǒng)中各種因素的影響也是錯綜復雜的。

設(shè)備的選型應(yīng)考慮系統(tǒng)的性質(zhì)和設(shè)計特性:

(1).系統(tǒng)所需要的理論級數(shù):

為完成一定的分離要求,萃取設(shè)備必須具有所需要的理論級數(shù)。所需要的理論級數(shù)較少,如2-3級,一般無機械攪拌的設(shè)備可以選用,如填料塔、篩板塔等。

所需要的理論級數(shù)較多,如5級以上,必須選用具有外加能量的萃取設(shè)備,如轉(zhuǎn)盤塔、振動塔。當需要更多的理論級數(shù)時,如稀土萃取過程往往需要幾十級,甚至幾百級,此時一般只能選用混合澄清器。

(2).處理量:

設(shè)備的處理量往往由生產(chǎn)任務(wù)所決定。所要求的處理量大,可選用轉(zhuǎn)盤塔、篩板塔,Kuhni塔;處理量較小,可選用填料塔,脈沖篩板塔、脈沖填料塔等。

(3).停留時間:

在萃取操作中如果系統(tǒng)對停留時間有要求時,如抗菌素生產(chǎn)中,發(fā)酵液的萃取,往往要求在萃取設(shè)備中停留時間較短,此時可選用離心萃取器。如果系統(tǒng)伴有較慢的化學反應(yīng),要求有足夠的停留時間時,采用混合澄清器也是合適的。

(4).相比:

系指分散相和連續(xù)相的流量比,對于塔式萃取設(shè)備,為了產(chǎn)生較大的接觸面積,通常將流量大的一相作為分散相。相比過大,非攪拌型的塔不宜選用,而應(yīng)該選用攪拌型的塔,混合澄清器基本上不受相比大小的影響。

(5).系統(tǒng)的物理性質(zhì):

系統(tǒng)的物理性質(zhì)對萃取設(shè)備的選擇有密切的關(guān)系。兩相密度差大可選用塔式萃取器;反之應(yīng)選用離心萃取器;系統(tǒng)的界面張力大,粘度高,則應(yīng)考慮有外加能量的萃取設(shè)備,以保證較大的接觸面積;界面張力小,可選用填料塔,若系統(tǒng)具有腐蝕性的,則應(yīng)優(yōu)先考慮填料塔。

(6).設(shè)備與操作、維修費用:

選用萃取設(shè)備時,除需要考慮設(shè)備的制造費用外,還要考慮設(shè)備的操作和維修費用。包括設(shè)備內(nèi)的物料存儲量,尤其是溶劑的存儲量、溶劑的回收費用及溶劑的損耗。

(7).設(shè)備的安裝場地:

設(shè)備的安裝場地應(yīng)根據(jù)實際情況確定,場地面積有限應(yīng)選用塔式設(shè)備;若場地高度有限,則可考慮混合澄清器。

3.渦輪攪拌萃取塔

渦輪攪拌萃取塔是一種裝有多孔板的機械攪拌型萃取設(shè)備。Kühni塔是典型的渦輪萃取塔,也是目前應(yīng)用為成功的一種渦輪萃取塔,該塔于20世紀60年代由瑞士Kühni 公司提出,70~80年代在歐洲得到廣泛的工業(yè)應(yīng)用。

渦輪塔的結(jié)構(gòu)

攪拌室主要部件:

A.安裝在中心軸上的渦輪混合器。

B.用于在垂直方向上隔開各個隔室的固定孔板。


渦輪混合器是一個雙入口的徑向流動葉輪,以產(chǎn)生渦輪萃取塔隔室的特征流型。

渦輪攪拌萃取塔的優(yōu)點:

A.級效率高;

B.相比大;

C.結(jié)構(gòu)簡單;

D.操作方便;

E.處理量大;

F.適應(yīng)性強。

渦輪萃取塔是液-液萃取中的重要設(shè)備,可以在分離要求較高的場合中使用,尤以其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、處理量大、適應(yīng)性強為特點,因而受到人們的普遍關(guān)注。渦輪攪拌萃取塔已經(jīng)在萃取工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。世界上已經(jīng)有超過3000個渦輪攪拌萃取塔用于實驗室研究、工藝過程開發(fā)和工業(yè)生產(chǎn),直徑從6cm的小型實驗塔,直至5.4m的工業(yè)塔。

渦輪萃取塔應(yīng)用的工業(yè)領(lǐng)域有:

石油化工工業(yè)用于芳烴抽提和從原油餾分中萃取潤滑油;

制藥和化工工業(yè)中用于從水溶液萃取維生素,苷,生物堿及其他有機物;

從水溶液中萃取醋酸;回收和凈化N,N-二甲基苯甲酸胺、吡啶、二甲亞砜、二氯苯等溶劑;

萃取香草類化合物和從糖漿中萃取檸檬酸等;

濕法冶金工業(yè)用于從鎳、鈷中回收鋅,從浸出液和粗磷酸液中回收鈾;

環(huán)境工程廢水處理工業(yè)用于從廢水中萃取除酚和硝基苯等有機物,化纖生產(chǎn)廢水除鋅等。

4.研究成果的實施

華東理工大學化工學院*從事著萃取工藝及裝置的研究,先后研究過填料萃取塔、轉(zhuǎn)盤塔、改進型轉(zhuǎn)盤塔、偏心轉(zhuǎn)盤塔、立式混合澄清塔、渦輪攪拌萃取塔等多種萃取設(shè)備,并取得許多成果。目前在國內(nèi)已有多臺不同直徑的萃取塔在石油化工、精細化工、醫(yī)藥工業(yè)中得到應(yīng)用。

實驗室萃取塔:Ф75mm-300mm 處理量:10kg/h-200kg/h

工業(yè)萃取塔的設(shè)計規(guī)模:

Ф500mm-1.8m 處理量:500kg/h-16000kg/h

目前萃取技術(shù)的發(fā)展還依賴于實驗室的研究,從中試規(guī)模摸索工藝條件,然后再放大到工業(yè)裝置。由于萃取系統(tǒng)涉及的領(lǐng)域范圍之大,到目前為止還沒有一套完整的設(shè)計方法可不依賴于實驗數(shù)據(jù)進行放大的。隨著這種高效率的渦輪攪拌萃取塔的不斷被應(yīng)用,我們對該塔進行了大量的并逐步深入的研究。包括對塔的幾何結(jié)構(gòu)、塔內(nèi)的流體流動和傳質(zhì)特性進行研究。通過研究,基本掌握了渦輪攪拌萃取塔設(shè)計方法及塔內(nèi)構(gòu)件的幾何尺寸參數(shù)。建立了傳質(zhì)與返混的通用性數(shù)學模型,為工業(yè)裝置的設(shè)計提供可靠的實驗數(shù)據(jù)與數(shù)學模型。

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