Для связи в whatsapp +905441085890

Многоступенчатая противоточная экстракция

Многоступенчатая противоточная экстракция
Многоступенчатая противоточная экстракция
Многоступенчатая противоточная экстракция
Многоступенчатая противоточная экстракция
Многоступенчатая противоточная экстракция
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Многоступенчатая противоточная экстракция

  • Схема многоступенчатого противоточного извлечения показана на рисунке. 40. 10. Прямоугольник в виде, в котором показана каждая ступень, может представлять собой секцию или пластину из вертикальных колонн или каскадов ступеней, каждая из которых состоит из смесителя и осадительной емкости. Спецификации V и G относятся к извлечению потока и raffination. In вертикальный столб, поток показан на рисунке 40. 10, фаза экстракта получается в случае более простой, чем рафинатная фаза. Если отношение плотности фаз противоположно, рафинатная фаза поднимается, а экстракционная фаза течет down.

В любом случае количество ступеней обычно определяется от конца колонны с более высокой концентрацией компонента а Рисунок 4. концентрация 4 конечных потоков контура составляет 40. 10 соответствует концентрации, показанной на рисунке. 40.11, то есть » Ao = 0.25, hack = 0.06, yA₁= 0.325, aUAL₊ ₁ = 0.Из уравнения Ил *₁+11Uo=1 / ₁ + второй = ’ м ’ (40.11) 1 40.11 = 0.408, или Значение, используемое в предыдущем описании Раздел. Формула (40. 11) и соответствующий материальный баланс компонентов А и в показан прямой линией и представляет собой общий материальный баланс.

Если температура в точке Р(х, у) известна, то, применяя ряды Тейлора, можно температуру в окружающих точках вычислить с любой желаемой степенью точности. Людмила Фирмаль

Количество теоретических шагов, необходимых для вышеуказанного процесса, можно определить непосредственно из диаграммы. 40.Или графически на x-y диаграмме рисунка 40. 2, после того как линия работы нарисована. Материальный баланс первой ступени выражается следующим уравнением (40.12) Аналогичные формулы для компонентов A и B. значение D Представляет поток результатов Конец каскада с высокой концентрацией. Для первых 2 шагов、 7₁-17₀=7₃-T7₂ = Д、 Первый шаг Н 7₁I ’₀ = 7″₊ ₁ — i, n = D、 И все n шагов — I /» =Ik₊ ₁ — = D. Эти уравнения показывают, что результирующий поток D остается постоянным во всем каскаде. Из 4 известных конечных конфигураций,^ U ^ D и EL, » IL?

Вы можете определить положение D, как показано на рисунке, на основе / D является прямой линией. 40.11. 40.11 согласно рисунку, 1U₀ равна сумме D и В. И я это’О больше, чем МК, и D является отрицательной величиной. Это означает, что результирующий поток направляется к нижней кромке каскада (AG).Это правило можно использовать для определения размера потока. Например, у2=; по ординате из 3 точек получаем y2 — == 1, 57. 1г₀= 1,0 случай、 71 = 0.637,Д = −0.363.

  • Если требования процесса изменяются, V движется в направлении более низких значений UL вдоль ветви экстракта кривой растворимости, а 7L₊ ₁, 17L и 7 не изменяются, отношение уменьшается. Линия 7₁Р7₀Д и 7Л, ₁И₊’МД параллельно, и у2-= 1 и Д= 0 есть. Если мы переместим V дальше влево, Д будет помещено поверх прямоугольника диаграммы, положительного, и У₁ будет больше, чем и⁷.Полученный поток направляется в конец каскада (I), где концентрация выше-см. диаграмму. 40.10. Через точку D можно нарисовать любую линию, которая пересекает кривую растворимости между точками, представляющими конечный результат.

Известно, что состав потока, выходящего из каждой теоретической ступени каскада, находится на кривой растворимости. Затем конфигурация потока CID показана на рисунке 2 из 40. 11, состав потока 7p ₊ ₁ определяется пересечением линий, проходящих через Д и УУ«, и верхней ветвью кривой растворимости, в которой присутствует состав экстракта. Любое значение chl n на луффинатной ветви кривой растворимости задается и определяется с помощью точки D (40.13) (40.14) (40.15)) вы можете построить линию работы в диаграмме X-Y, используя соответствующее значение yAn₊ ₁.Линия работы показана на рисунке. 40. 12, иди сюда. Для рисунка 40. Участок 12 рабочих линий и линий равновесия.

Этот метод применяется главным образом при решении уравнения Лапласа—Пуассона, но здесь его обсуждение связано с задачей теплопроводности. Людмила Фирмаль

Количество шагов определяется графической структурой, выполненной на аналогичной схеме на рисунке 2. 39.Цифру узнать из 40. Значение 11UD₁, кривая равновесия, определяет xA₁. значение Яг определяется пересечением xD₁ и линии работы. определите «xA g» из yA g и кривой равновесия. Эта конструкция продолжается до тех пор, пока не будет достигнут xA[номер шага D Он определяется, как показано на рисунке. Количество шагов можно определить непосредственно из диаграммы. 

Но они обычно предпочитают использовать диаграмму y-x, чтобы треугольная фигура оставалась неготовой с большим количеством линий. Состав IL находится на пересечении бифуркации кривых растворимости конода и рафината через 71. Состав Ug определяется пересечением 171 с ветвью экстракта прямой линии и кривой растворимости через A. In таким образом, шаг определяется до тех пор, пока не будет достигнута концентрация hAK. Как и при контакте взаимно нерастворимых фаз, существует минимум соотношения Y. Ограничения этой системы.

Когда 1 уменьшается, точка M движется в направлении U, а точка Y1 движется (выше) вправо вдоль кривой растворимости. Верхний конец рабочей линии на рисунке 40. 12 приближается к кривой равновесия. Отношение расхода экстрагентов к расходу потока Когда эти 2 кривые вступают в контакт друг с другом, решение становится минимальным. Обычно точка контакта находится в конце каскада, но если рабочая линия и линия равновесия изогнуты, касание может произойти в середине. В рассматриваемой системе, если наклоны прямых Yn и U ^больше, чем наклон коннодов, проходящих через точку Yn, то происходит разделение.

Смотрите также:

Одноступенчатая экстракция Процесс противотока с флегмой
Многоступенчатый процесс с подачей свежего экстрагента в каждую ступень Ректификация бинарных смесей