化工分离过程课件第4章天津大学姜忠义_化工分离工程教案.pptx
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1、4.液液传质分离过程液液传质分离过程4.1液液萃取液液萃取液液传质分离是利用溶质在两液相中不同的分配特性,通过相间传质达到分离的目的。4.1.1 萃取剂的选择和萃取体系的分类萃取剂的选择和萃取体系的分类一、萃取剂的选择一、萃取剂的选择 一个合用的萃取剂应与原溶液形成不互溶的两液相,萃取剂还应具备以下性质:两液相容易分开,不形成乳化液;萃取剂与任何进料组分之间不形成共沸物;萃取剂对关键组分的选择性尽可能地高;萃取剂在萃余相中的溶解度应尽可能地低。萃取剂的搜寻方法:(1)搜寻数据库。(2)主要筛选方法:a)选择同系物为萃取剂,b)罗宾斯表,c)氢键,d)极性作用,e)特定萃取剂的认定。4.1.1
2、萃取剂的选择和萃取体系的分类萃取剂的选择和萃取体系的分类案例案例苯中分离链烃。苯在罗宾斯表中属于第11组,而所选的链烃庚烷属于第12组。由罗宾斯表可见,第8组(伯胺、氨、无取代基的氨基化合物)与芳烃形成的物系对拉乌尔定律产生负偏差,与链烃形成的物系产生正偏差。尽管胺或氨基化合物在分离该混合物上很可能是有效的,没有迹象表明是否一定分层。罗宾斯表也指出,第4组(具有活性氢原子的多环链烃)、第7组(仲胺)和第9组(醚、氧化物、亚砜)均与链烃形成正偏差物系,与芳烃形成理想物系。这类溶剂同样可认为是可行的溶剂。但没有表明形成的液相数目。(1)简单分子萃取体系(2)中性络合体系(3)酸性络合萃取体系(4)
3、离子缔合萃取体系(5)胺类萃取体系 二、萃取体系的分类二、萃取体系的分类 案例案例伯、仲、叔胺分子中的氮原于具有孤对电子,能和无机酸的H+离子以稳定的配位键形成相应的铵盐。这些铵盐和季铵盐中的阴离子与水相中的金属络合阴离子发生交换,使被萃取物进入有机相。因此,这种萃取机理主要是阴离子交换反应。胺类萃取剂一般适用于无机酸、金属离子的萃取。另外,胺类萃取剂属于Lewis碱,利用它的弱碱特性,可实现对有机羧酸、酚类等的萃取分离。4.1.2 多级逆流萃取的计算多级逆流萃取的计算 集团法:逆流萃取塔 定义 E为进料中组分i被萃取的分数 各式可用质量单位或摩尔单位。由于在绝热萃取塔中温度变化一般都不大,因
4、此一般不需要焓平衡方程,只有当原料与溶剂有较大温差或混和热很大时才需考虑。4.1.3 分馏萃取分馏萃取n通常采用塔中部进料的分馏萃取流程。4.1.4 微分逆流萃取模型微分逆流萃取模型n一一活塞流模型活塞流模型 活塞流模型是一个完全理想化的微分逆流萃取模型。它假定塔内同一截面上任一点每一相的流速相等,两相在塔内作活塞流动;两相的传质只发生在水平方向上,在垂直方向上,每一相内没有物质传递。用苯作萃取剂在喷淋塔内萃取水溶液中的醋酸。已知塔高H=1.4 m,塔截面积A=4.510-3(m2),萃取相进出口的醋酸浓度分别为y1=0.00397,y0=0.0115,萃余相进出口醋酸浓度分别为x0=0.68
5、8,x1=0.683(均为kmol/m3)。苯的流率E=5.6710-6 m3/s,萃取平衡关系为:y=0.0247x。试求:(1)萃取相总传质单元数;(2)萃取相体积传质系数Koa。例题:解解:设萃取塔中传质速率为N。则 N=E(y0y1)=5.6710-6(0.01150.00397)=4.26910-8 kmol/s塔顶和塔底的萃取相平衡浓度为:y0*=0.02470.688=0.01699 kmol/m3y1*=0.02470.683=0.01687 kmol/m3塔顶、塔底的传质推动力为:y0*y0=0.01699 0.0115=0.00549 kmol/m3y1*y1=.01687
6、 0.00397=0.01290 kmol/m3对数平均浓度差为:因此得:则 此塔萃取相的总传质单元数为0.869,其萃取相的体积传质系数Koa等于7.81610-4 1/s。4.1.4 微分逆流萃取模型微分逆流萃取模型n二二轴向扩散模型轴向扩散模型 轴向扩散模型做了如下假设:每相的返混可用一恒定的轴向扩散系数E来描述;各相的表观速度在横截面上处处相同,在轴向上是恒定的;仅仅是溶质在两相间传质,各相体积总传质系数为一常数;溶质的分配系数为一常数;n在实验室对某稀溶液物系进行萃取实验,活塞流工况下测得(HTU)ox=0.9144 m。现放大设计一个工业塔,已知:(NTU)ox=4、Pex=19、
7、Pey=50、E=0.5。求塔高是多少?解解:对于活塞流,塔高H 活塞流=(HTU)ox(NTU)ox,将已知数据代入式(4-39):该方程为非线形方程,用迭代方法求解H=5.26 m效率=(HTU)ox(NTU)ox/H=40.9144/5.26 100%=69.5%例题:4.2 超临界流体萃取超临界流体萃取n超临界流体萃取是一种以超临界流体作为萃取剂,从固体或液体中提取出待分离的高沸点或热敏性物质的新型萃取技术。n超临界流体具有低粘度、高密度、扩散系数大、超强的溶解能力等特性。4.2 超临界流体萃取超临界流体萃取 超临界流体萃取是一种以超临界流体作为萃取剂,从固体或液体中提取出待分离的高沸
8、点或热敏性物质的新型萃取技术。超临界流体(SCF)是状态处在高于临界温度、压力条件下的流体,它具有低粘度、高密度、扩散系数大、超强的溶解能力等特性。技术优势:超临界流体具有极强的溶解能力,能实现从固体中提取有效成分。可通过温度、压力的调节改变超临界流体的溶解能力的大小,因而超临界流体萃取具有较好的选择性。超临界流体传质系数大,可大大缩短分离时间。萃取剂的分离回收容易。4.2 超临界流体萃取超临界流体萃取4.2.1 超临界流体萃取的热力学基础超临界流体萃取的热力学基础 固体超临界流体的相平衡 4.2.1 超临界流体萃取的热力学基础超临界流体萃取的热力学基础 由于固体的饱和蒸气压非常低,所以用来校
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