Cтраница 3
Для выяснения особенностей процесса азеотропной ректификации рассмотрим два широко известных промышленных случая разделения систем уксусная кислота - вода и этанол - вода. [31]
Для выяснения особеЕШостей, процесса азеотропной ректификации рассмотрим два широко известных промышленных случая разделения систем уксусная кислота - вода и этанол - вода. [32]
Специфика регенерации последнего в процессе азеотропной ректификации заключается в том, что он должен выделяться из азеотропной смеси. [33]
![]() |
Схема установки для азеотропной ректификации. [34] |
На рис. 11.15 показан вариант процесса азеотропной ректификации, когда образующаяся азеотропная смесь состоит из компонентов с резко отличающейся взаимной растворимостью при разных температурах. В этом случае компоненты В и С, находясь в жидком состоянии, практически взаимно нерастворимы. Поэтому дистиллят после охлаждения разделяется на компоненты В и С в отстойнике. Компонент В отводится, а компонент С возвращается на орошение колонны. [35]
На рис. ХП-31 показан вариант процесса азеотропной ректификации, когда образующаяся азеотропная смесь состоит из компонентов с резко-отличающейся взаимной растворимостью при разных температурах. В этом случае компоненты А к С, находясь в жидком виде, практически взаимно нерастворимы. [36]
На рис. ХП-31 показан вариант процесса азеотропной ректификации, когда образующаяся азеотропная смесь состоит из компонентов с резко отличающейся взаимной растворимостью при разных температурах. В этом случае компоненты А и С, находясь в жидком виде, практически взаимно нерастворимы. [37]
При выборе разделяющих агентов для процессов азеотропной ректификации весьма важно иметь возможность заранее определить примерный ход процесса. Для этого можно успешно использовать принципы ректификационного анализа. [38]
На рис. ХП-32 показан вариант процесса азеотропной ректификации, когда образующаяся азеотропная смесь состоит из компонентов с резко отличающейся взаимной растворимостью при разных температурах. [39]
При выборе разделяющих агентов для процессов азеотропной ректификации весьма важно иметь возможность заранее определить примерный ход процесса. Для этого можно успешно использовать принципы ректификационного анализа. [40]
Глубокая регенерация гликолей осуществляется в процессе азеотропной ректификации. Азеотропная ректификация растворов гликолей, насыщенных влагой ( процесс Драйзо), проводится путем добавки в испаритель толуола, изооктана, бензина-растворителя, фракции 74 - 130 С, газоконденсата [4], образующих положительные азеотропные смеси с влагой, присутствующей в гликоле. [41]
Приведенные схемы, являющиеся типичными для процессов азеотропной ректификации, не охватывают всего многообразия возможных схем. Выбор рациональной схемы производится с учетом свойств системы, подвергаемой разделению. [42]
![]() |
Принципиальные схемы установок для экстрактив-ной ( а и азеотропной ( б ректификации. [43] |
В установке непрерывного действия для проведения процесса азеотропной ректификации исходная смесь и разделяющий агент подаются в ректификационную колонну 1, из которой в качестве дистиллата отбираются азеотропные смеси разделяющего агента с отгоняемыми компонентами. Кубовая жидкость; являющаяся одним из продуктов разделения, может быть получена с минимальным содержанием разделяющего агента. [44]
![]() |
Принципиальные схемы установок дляТэкстрактив - иой ( а п азеотропной ( б ректификации. [45] |