萃取塔基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 智华
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
萃取塔企业商机

一种转盘式萃取塔实验装置,包括萃取塔、原料液罐、萃取剂罐、萃余相罐和倒U形液面控制管,所述原料液罐通过第1进液管与所述萃取塔底部连通,所述萃取剂罐通过第二进液管与所述萃取塔顶部连通,所述萃取塔顶部通过第1出液管与所述萃余相罐连通,所述萃取塔底部通过第二出液管与所述倒U形液面控制管的第1端连接;所述第1进液管上设置有第1进料阀、原料油泵和油流量计;所述第二进液管上设置有第二进料阀、萃取水泵和水流量计;所述萃取塔包括塔体和设置在塔体内部的转轴,所述塔体内从上到下设置有多个固定环,所述转轴包括中心轴和套设在所述中心轴外侧的套杆,所述套杆和所述中心轴之间螺纹配合,所述套杆上从上到下设置有多个转盘,多个所述固定环和多个所述转盘之间依次交替设置。完成萃取过程的轻相和重相再分别由塔顶和塔底流出。浙江萃取塔结构

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,符合1次连续萃取的工艺目的,是目前较为高效的萃取塔,受到众多用户的喜爱。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,在特定温度下,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。广州连续萃取器设备报价转盘萃取塔是工业应用较早的萃取设备,是一种靠重力实现两相分离的逐级接触式萃取设备。

萃取塔又名抽提塔,一种化学工业、石油炼制、环境保护等工业部门常用的液-液质量传递设备。液-液萃取是质量传递的一种方式,将混合物溶液中某一种或几种化合物组分,用另外一种液体(称作溶剂,与混合物溶液的溶剂互不相溶)将其提取出来,使其得到分离、富集、提纯。这种过程称作萃取、抽提、液-液萃取,溶剂萃取过程。萃取塔从塔中间进料的原因分析:1、因为进料浓度基本等于进料板上的浓度,而塔底的浓度低;2、如不回流,萃取塔塔顶蒸馏出的组分浓度会越来越低,塔底温度升得高,塔顶温度升高,有回流可以把温度压下来,可控制住塔顶浓度;3、精馏可以看成多次蒸馏,从底下开始一块板蒸1次,这样蒸了N块。

转盘萃取塔实验室萃取槽又称混合澄清槽,它是工业应用较早的萃取设备,是一种靠重力实现两相分离的逐级接触式萃取设备。萃取槽主要由混合室和澄清室两部分组成。原料液和萃取剂首先经过各自的进料口进入混合室中,通过搅拌器使两者实现混合传质,然后通过溢流挡板进入澄清室内,靠重力实现自然分离后分别经不同出口流出,完成萃取过程。就水相和有机相的流向而言,可分逆流式和并流式;就能量输入方式而言,可分为空气脉动搅拌、机械搅拌和超声波搅拌;就箱提结构而言,除简单箱式混合器之外,还有多隔室的、组合式等各种其他混合器。萃取塔固定环的存在,在一定程度上控制了轴向混合,因此转盘萃取塔效率高。

除了设备疑问以外,萃取塔操作进程的影响要素头要有以下几个方面:塔的温度和压力;进料状况;进料量;进料组成;进料温度;塔内上升蒸汽速度和蒸腾釜的加热量;回流量;塔顶冷剂量;塔顶采出量和塔底采出量。塔的操作即是依照塔顶和塔底商品的组成需求来对这几个影响要素进行调整。填料层操作时,在填料空地中及填料表面上所积存的液量称为持液量,其表明单位为(m3液体/m3塔容积)。持液量可分为两有些:在化学工业中,大都萃取塔都设有两个以上的进料板,调整进料板的方位是以进料组分发生改动为根据的。当进料组分中的轻要害组分比正常操作较低时,应将进料板的方位向下移,以添加萃取塔塔段的板数,然后进步塔段的别离才能。反之,进料板的方位向上移,则是为添加提馏段的板数,以进步提馏段的别离才能。在特定的温度和压力下,若是物料体系中存在两个或两个以上的相,物料在各相的相对量以及物猜中各组分在各个相中的浓度不跟时刻改动,咱们称体系处于平衡状况。平衡时,物质仍是在不停地运动,可是,各个相的量和各组分在各项的浓度不跟时刻改动,当条件改动时,将建立起新的相平衡,因而相平衡是运动的、相对的,而不是停止的、明确的。萃取塔塔内装适合的填料,轻液相由塔底进入,从塔顶排除;重液相由塔顶进入,由塔底排除。湖南涡轮萃取塔设备

萃取剂重要,连续装置要选用合适的填料,建议用陶瓷的加筛板。浙江萃取塔结构

转盘萃取塔为减少时间、资源的耗费,有些学者已经借助于计算机的大容量计算来实现放大环节的预测研究[21-23]。Gavi等[24]采用CFD对击撞射流核反应堆中操作条件和反应器尺寸的影响进行了评估,并建立了有效的放大准则。前期的研究报道,多是借用模拟计算进行单一放大准则下的现象预测,针对放大准则对流场特性的影响的研究少见报道。Srilatha等[25]在两种放大准则下对分散相尺寸分布进行研究,发现相同单位体积功耗下的几何相似放大准则所得搅拌槽中的分散相尺寸分布与基准搅拌槽的分布吻合较好;但其并未对不同放大准则下的抽吸压头、功率消耗等流场特性及混合时间进行比较研究。综上所述,现有研究对不同放大准则下混合澄清槽混合室内混合时间和流动特性的研究尚不完善。浙江萃取塔结构

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