8.3部分互溶物系的萃取计算.ppt

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8.3部分互溶物系的萃取计算

* 8.3 部分互溶物系的萃取计算 8.3.1 单级萃取 (1) 流程 单级萃取流程示意图 mF, xF 混合器 澄清槽 mS mM, z xE, y mR, x (2)特点 ◇ 原料液与溶剂一次性接触。 ◇ 萃取相与萃余相达到平衡。 (3)计算 已知原料液的处理量及组成(生产工艺给定),计算: 操作型:给定S 的用量mS 及组成,求萃取相E与萃余 相R的量mE 和mR 及组成 y、x。 设计型:根据给定的原料液F及规定的分离要求, 求溶剂S用量。 ① 操作型计算求解方法 a)依S的用量 mS 及 F 的量 mF 和组成 xF 确定和点M: A B K S M F b)确定E,R的量及组成 采取图解试差法确定E,R的组成。 由杠杆定律确定E和R的量: A 单级萃取图解法 B K E R S M F c) 确定萃取液与萃余液的组成及量 脱除溶剂量为: A 单级萃取图解法 B K E R S R’ E’ M F A 单级萃取图解法 B K E R S R’ E’ M F ② 设计型计算求解方法 一般规定萃余相R的x或萃余液R’的x’. 解法:由R得到E,连接F、S得交点M; 溶剂用量: 进而,得到萃取液、萃余液的量和组成。 A B K E R S R’ M F 单级萃取图解法 B K E R S R’ E’ M F A (3) 最大溶剂用量及最小溶剂用量 减小S,则M靠近 F,当M达到R2时混溶, 故M位于R2时的溶剂用量为 mS min。 当 mS=mSmax 时 当 mS=mSmin时 单级萃取的溶剂范围:mSmin mS mSmax 增加S,则M靠近 S,当M点达到E1时混溶, 故M位于E1时的溶剂用量为 mS max。 溶剂用量对单级萃取的影响 A B E S R E1 M F x E2 R2 R1 (4)萃取液的最大浓度 当S=Smin时,E的浓度yA最大,但y’A一般不是最大。 过S点作溶解度曲线的切线得点E, 求得R,得M点,于是得: A B E2 S F R2 M E’2 E’ y’max y’2 图解萃取液的最大组成 E1 R1 1.0 1.0 0 萃取液的最大浓度确定: A B E2 S F R2 M E’2 E’ y’max y’2 图解萃取液的最大组成 E1 R1 1.0 1.0 0 注意: 如果M点在两相区外相交,说明超出萃取范围,不能进行萃取操作,由R1点确定的溶剂用量为该操作条件下的最小溶剂用量m S,min。 A B S E1 F E R R1 M’ y’A 8.3.2 多级错流萃取 (1)流程 qmR’n 多级错流萃取流程图 qmSE qmE’n qmS1 qmRi qmEi qmRi-1 qmEN qmR1 qmE2 qmF,xF qmE’ qmE1 qmRN qmSn qmSi qmS2 qmR2 qmRn-1 qmRi (2)特点 △ 溶剂耗量较大,溶剂回收负荷增加, △ 设备投资大。 (3)计算 ① 设计型计算 已知: qmF、xF, 规定各级qmS量, 求:达到一定的分离要求所需的理论级数N。 ② 操作型问题 已知:理论级数 估计:分离能力。 说明:解决方法基本相同。 多级错流萃取图解计算: 多级错流萃取 A B K E1 R1 S F E2 R2 E3 R3 E4 R4 M4 M3 M2 M1 8.3.3 多级逆流萃取 (1)流程 多级逆流萃取流程图 qmSR qmR’ qmRN qmS qmRi qmEi+1 qmRi-1 qmEi qmR2 qmE2 qmF,xF qmE’ qmE1 qmSE (2)特点 连续逆流操作,分离程度较高。 (3)计算 设计型问题:已知S的组成,qmF、xF, 规定 qmS/qmF (溶剂比)和分离要求,求 N 。 解决方法:每级内平衡。 即Ei和Ri平衡,若能确定Ri 组成 xi 和 E i+1 组成 yi+1之间的关系, 即可求得理论级数(逐级计算) 。 i R i-1 E i

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