Cтраница 1
![]() |
Делительная воронка. [1] |
Периодическое разделение осуществляется путем отстаивания в сосудах, называемых делительными воронками или сепараторами. [2]
Для периодического разделения многокомпонентной смеси ТХА и других термически нестойких продуктов была предложена схема вакуумной ректификации с пленочной ( например, описанной выше парциально-конден-сационной) колонной и холодным кубом-емкостью [7], в котором разделяемая смесь находится длительное время при любой желаемой температуре, исключающей ее термическое разложение. [3]
Применение проявительного варианта в препаративной хроматографии позволяет осуществлять периодическое разделение смеси веществ. Для повышения производительности метода увеличивают диаметр колонки, что дает возможность значительно увеличить объем пробы. Оба эти фактора, однако, снижают эффективность разделения. Поэтому установление связи между диаметром колонки и ее удельной нагрузкой, с одной стороны, и эффективностью разделения, с другой - является основной задачей теории препаративной газовой хроматографии. [4]
Фильтры смешанного действия применяются при обессоливании и обескремнивании конденсатов, а также в качестве барьерных фильтров на обычных химических обессоливающих установках. Периодическое разделение ионитов для регенерации и последующее перемешивание их предъявляют особые требования к физической характеристике загруженных в эти фильтры ионитовых материалов ( механическая прочность, различие в плотностях ионитов, форма частиц и пр. Наиболее подходящими для загрузки фильтров смешанного действия являются катионит КУ-2 и сильноосновной анионит АВ-17. В фильтре установлены три распределительных устройства: верхнее, среднее и нижнее. Верхнее распределительное устройство служит для подвода исходной воды, подачи регенерационного раствора щелочи и воды на отмывку, а также для отвода в дренаж воды при взрыхлении загрузки. Среднее распределительное устройство служит для подачи регенерационного раствора кислоты и вывода отработанного регенерационного раствора щелочи. Нижнее распределительное устройство предназначается для вывода обессоленной воды, промывочной воды и отработанного раствора кислоты, а также для подачи в фильтр воды для разделения ионитов и воздуха для их перемешивания. [5]
Известна технология разработки залежей высоковязкой нефти путем периодической закачки через нагнетательные скважины воды и небольшой части добытой нефти. Цель периодического разделения закачиваемой воды порциями нефти состоит в резком увеличении вязкости вытесняющего агента, в уменьшении контраста между вязкостью нефти и вязкостью агента. Если дополнительно учесть тормозящее действие для движения воды остаточной нефти, то соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти будет меньше. [6]
![]() |
Положение пробирок в угловом роторе ( а и в роторе с качающимися стаканами ( о. / - поверхность во время вращения. 2-осадок. [7] |
При пользовании пробирочными малогабаритными переносными центрифугами с ручным или электрическим приводом суспензию помещают в стеклянные или пластмассовые пробирки, которые вращаются вокруг главной оси, будучи подвешенными на цапфах. Пробирочные центрифуги для периодического разделения малых количеств вещества могут быть двух типов. [8]
В исчерпывающей части из остатка толуол-ксилол-сольвент ( ТКС) практически удаляется весь бензол. Остаток 1КС обычно подвергается периодической ректификации с выде - - лением - чистых - толуола, силола-и сольвента. Существуют также системы с непрерывным отбором толуола и периодическим разделением ксилола, сольвента и кубового остатка окончательной ректификации. [9]
Предложенный Жуховицким и Туркельтаубом 50 ] тешюдинами-ческий метод хроматермографии в сочетании с фронтальным методом позволяет приблизиться к непрерывности. В теплодинамиче-ском методе, подобно фронтальному, анализируемая смесь подается в колонку непрерывно. Однако в отличие от него, благодаря воздействию движущегося температурного поля, имеющего градиент температуры, происходят периодическое разделение смеси на отдельные компоненты и подготовка сорбента к приему следующих порций анализируемого газа. Направление градиента температурного поля в теплодинамическом методе противоположно направлению потока разделяемой смеси. Таким образом, подача газа в этом методе происходит непрерывно, а результаты анализа выдаютбя периодически - один раз за цикл. [10]
При пропускании газовой смеси через колонну с неподвижным адсорбентом на выходе скапливается чистая легкая слабо адсорбируемая фракция, а в адсорбенте концентрируется более тяжелая. После этого пропускание газа прекращают и проводят операцию десорбции тяжелой фракции. Таким образом, в этом случае процесс периодичен, и мы имеем дело с простым адсорбционным разделением смеси на две фракции. Для обеспечения непрерывности процесса при гиперсорбции применяется циркуляция угля. Но сущность процесса и последовательность операций остаются одинаковыми как при непрерывном, так и при периодическом разделении смеси: сначала происходит адсорбция хорошо поглощаемых компонентов и удаление слабо сорбируемой фракции, затем - десорбция поглощенных компонентов и регенерация адсорбента. [11]
Уравнения, выведенные Зейдервегом3, позволяют непосредственно произвести расчет флегмового числа, необходимого для получения определенной четкости разделения при заданных величинах захвата колонны и числе тарелок. Типичные результаты, взятые из этой статьи, представлены на рис. V-37. Захват вначале, видимо, влияет на четкость рааделения скорее положительно, чем отрицательно. Авторы распространили зависимости, предложенные Зейдервегом, на расчет оптимального числа тарелок, необходимого флегмового числа и оптимальной величины захвата для периодического разделения заданной загрузки на продукты установленной, чистоты с получением определенного количества промежуточной, фракции; Они же указали метод выбора наилучшей конструкции колонны для данного разделения, а также предложили способ определения величины загрузки для одной колонны. [13]