Cтраница 1
![]() |
Схема проведения процесса в противотоке ( выравнивание концентраций или температур в движущихся противотоком элементах потока. [1] |
Концентрация вымываемого вещества в шламе, отводимом с этой ступени каскада, достигает наименьшей ( конечной) величины, которой можно достигнуть в рассматриваемой системе. Раствор, отходящий с данной ступени каскада, используется для промывки шлама в последующих ступенях, где контактирует со шламом, содержащим ценный раствор все большей концентрации. В результате этого постепенно увеличивается концентрация отмываемого вещества в жидкости. В последней ступени промывная жидкость контактирует со свежим поступающим в систему шламом и достигает конечной концентрации, покидая противоточный каскад. Чем больше число ступеней, тем лучше промывается шлам и, следовательно, выше концентрация вымываемого компонента в выходящей из каскада жидкости. [2]
С - концентрация вымываемого вещества; т - время; х - расстояние по направлению диффузионного потока. [3]
![]() |
Схема изменения концентрации вымываемого вещества в вытекающей промывной жидкости. [4] |
На рис. 13 представлены типичные кривые изменения концентрации вымываемого вещества, растворенного в промывной жидкости во времени, соответствующие различным режимам и структуре осадка. Кривая 1 характерна для идеальной структуры осадка ( рис. 12, а), и соответствует поршневому режиму вытеснения. [5]
![]() |
Выходные кривые для ионов. [6] |
По оси абсцисс откладывают значение объема вытекающего из колонки раствора, а по оси ординат - концентрацию вымываемого вещества. [7]
![]() |
Классификация хроматографическнх методов по агрегатному состоянию фаз. [8] |
По оси абсцисс откладывается значение объема вытекающего из колонки раствора или выходящего из нее газа, а по оси ординат - концентрация вымываемого вещества. Точка О соответствует вводу пробы анализируемой смеси, а точка О - появлению на выходе несорбирующегося в колонке вещества, например, находившегося в колонке до опыта растворителя или воздуха; таким образом, отрезок 00 соответствует незаполненному сорбентом объему колонки. Отрезок АВ называется шириной пика у основания, CD - шириной в точке перегиба, а EF - шириной на расстоянии половины высоты. [9]
![]() |
Схема автоматического устройства для элюирования с использованием требуемого градиента ( фирма Gilson-France. [10] |
Другая коммерчески доступная установка для получения градиента схематически показана на рис. 4.13. Электронное устройство контролирует вычерчиваемый профиль градиента и дает инструкцию относительно его изменения. Одновременно контролируют концентрацию вымываемого вещества в элюате. Если концентрация вымываемого вещества превышает предварительно выбранную величину, устройство сохраняет постоянный состав элюирующег раствора. Если концентрация вещества становится ниже установленного предела, устройство автоматически регулирует градиент элюируюшего раствора в соответствии с предварительно выбранной величиной. [11]
Если по требованиям технологии осадок вообще не нужно промывать, то подбирается оптимальное соотношение между зоной фильтрования и зоной обезвоживания осадка. Если по требованиям технологии, необходимо отмыть осадок минимальным количеством промывной воды, расход последней ограничен и концентрация вымываемого вещества в отработанной промывной воде задана и должна быть максимальной ( например, в случае, если промышленные стоки должны утилизироваться), то промывка на ленточном фильтре должна вестись по противоточной схеме. Условно принимая, что на каждой из стадий промывки происходит полное выравнивание концентраций ( см. гл. Если это число получается очень большим, то, следовательно, при заданных соотношениях в условиях ленточного фильтра осадок отмыть нельзя. Последнее вытекает из следующих соображений: так как практически полного выравнивания концентраций в условиях промывки при течении жидкости через слой дсадка ( без перемешивания) получить не удается и, следовательно, фактическое число ступеней, необходимое для отмывки осадка, получится больше, чем расчетное, то осуществлять на ленточном фильтре такое большое число ступеней промывки уже нецелесообразно. Если число ступеней получается равным 2 - 3 то, прибавляя одну лишнюф ступень на компенсацию отсутствия полного выравнивания концентраций вымываемого вещества при промывке, проводим экспериментальную работу, воспроизводящую последовательно все ступени промывки осадка на фильтре. [12]
II) ясно, что если неизвестен режим, в котором протекает промывка данного осадка ( идеальное вытеснение, идеальное смешение или промежуточный закон), и, кроме того, неизвестно, меняется ли структура осадка при его промывке, то теоретически невозможно рассчитать заранее концентрации промывных жидкостей и концентрацию вымываемого вещества на всех ступенях противоточной промывки. [13]
Другая коммерчески доступная установка для получения градиента схематически показана на рис. 4.13. Электронное устройство контролирует вычерчиваемый профиль градиента и дает инструкцию относительно его изменения. Одновременно контролируют концентрацию вымываемого вещества в элюате. Если концентрация вымываемого вещества превышает предварительно выбранную величину, устройство сохраняет постоянный состав элюирующег раствора. Если концентрация вещества становится ниже установленного предела, устройство автоматически регулирует градиент элюируюшего раствора в соответствии с предварительно выбранной величиной. [14]
Из сравнения кривых десорбции с кривыми промывки осадка ( см. рис. 18) можно заключить, что почти горизонтальный участок кривых десорбции на рис. 35 и 36 соответствует третьему периоду промывки осадка, когда процесс идет уже с очень малой эффективностью. Путем совместного рассмотрения уравнений ( IV-8) и ( IV-9) можно теоретически обосновать эффективность промывки с перемешиванием в том случае, когда она определяется скоростью десорбции. Действительно, чем больше разность концентраций вымываемого вещества между поверхностным слоем жидкости, окружающим частицы, и всей окружающей жидкостью ( ДС) тем эффективнее идет десорбция ( вымывание) вещества с воверхности частиц. [15]