涡轮萃取塔是一种液液萃取设备,试验证明,当塔板开孔率为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。萃取塔中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。现有重相含5%左右的产品,粘度很大,重相有很强的腐蚀。要利用萃取塔进行萃取的话首先选好萃取剂,确定重相和轻相。第二确定连续相是哪一相。第三根据物料物性选择合适的填料形式。根据萃取效果确定相应的停留时间从而计算产量。连续萃取塔需要操作记录吗?成都转盘式萃取塔研发价格
气体喷射筛板萃取塔的滞液率和气含率:以水和蒽醌法生产过氧化氢的工作液为研究物系,在内径为50mm的筛板萃取塔内,模拟工业操作条件,研究了空气水蒽醌工作液三相物系的分散相滞液率和气含率.讨论了气相、分散相和连续相流速对分散相滞液率和气含率的影响,并提出了用于预测气液液三相萃取系统的分散相滞液率和气含率的关联式.结果表明,滞液率关联式的预测值与实验结果的平均相对偏差为7.3%,气含率关联式的预测值与实验结果的平均相对偏差为7.1%.大型萃取塔开发费用萃取塔的工作原理及特点。
萃取塔基本结构及工作原理:它由带有水平静环挡板垂直的筒体构成。静环挡板为中心开孔的平板,静环挡板将圆筒分成一系列萃取室。萃取室中心有一动环,动环的直径略小于静环挡板的开孔直径,一系列的动环平行的安装在转轴上,这样,动环和轴可以方便的装入塔内。中间两副法兰之间是混合段,液-液传质过程主要是在这里完成。中间上法兰至顶板部分为上分离段,用于澄清轻液;中间下法兰至底法兰部分为下分离段,用于澄清重液。在混合段上方和下方装有大孔筛板,重相从筛板下方进入塔内,轻相则从筛板上方进入塔内,筛板的作用是减少液体的搅动,以增强澄清段的分相效果。和其它塔式萃取设备一样,工作时轻相和重相分别由塔下部和塔上部进入转盘塔,在塔内两相逆流接触,在转盘的作用下,分散相形成小液滴,增加两液间的传质面积,完成萃取过程的轻相和重相再分别由轻液出口和重液出口流出。
转盘塔是装有回旋搅拌圆的萃取设备,1951年由Reman开发,结构如图1所示。塔体呈圆筒形,其内壁上装有固定环,将塔分隔成许多小室,塔的中心从塔顶插入一根转轴,蜗轮转盘即装在其上;转轴由塔顶的电动机带动。塔的顶部和底部是澄清区,塔的中段为萃取区。互相接触的两种液体,可以间歇加入,也加连续加入,一般都用连续加入的方法。当采用并流操作时,两种液体同时从塔顶或者塔底加入塔内,当采用逆流操作时,不管间隙加料还是连续加料,都是重液从塔顶进入,轻液从塔底进入,这时,轻液和重液那一种都可作为连续相。筛板结构与分布对脉冲萃取塔传质性能的影响。
转盘萃取塔采用塔内不锈钢转盘做定子,塔顶电机带动轴作转子,对液-液体系进行萃取操作,两种液体在塔内作逆流流动,其中一相液体作为分散相,以液滴形式通过另一种连续相液体,两种液相的浓度则在设备内作微分式的连续变化,并依靠密度差在塔的两端实现两相间的分离。观察转盘萃取塔转盘转速变化时,萃取塔内轻、重两相流动状况,了解萃取操作的主要影响因素,研究萃取操作条件对萃取过程的影响;掌握每米萃取高度的传质单元数NOR、传质单元高度HOR和萃取率η的实验测法。搅拌转速,萃取塔高度和轻相流量分别会怎样影响?湖南萃取塔
萃取塔起压差的原因?成都转盘式萃取塔研发价格
钛材筛板萃取塔的性能特点有哪些?钛材筛板萃取塔的塔底引入轻相(分散相)经筛孔分散后,在重相(连续相)中上升,到上一层筛板下部聚成一层轻液,再分散,再聚集。分散的过程即萃取传质过程。钛材筛板萃取塔的塔顶和钛材筛板萃取塔的塔底分别得到萃取相和萃余相。性能特点:钛材筛板萃取塔由于耐腐蚀性好、其处理量大、结构简单而被普遍应用于化工生产过程中。钛材筛板萃取塔的塔内液液两相的流动结构对传质效率有着重要影响,同时连续相的流动结构又与塔内件结构密切相关。成都转盘式萃取塔研发价格
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