Cтраница 1
Относительный расход растворителя на рис. 57, а определяется точкой пересечения ( М) прямой P4Qi с перпендикуляром к абсциссе ( FS), проходящим через точку F. [1]
Выход рафината заданного состава зависит от относительного расхода растворителя; чем меньше расходуется растворителя, тем выше будет выход рафината, однако тем большее число ступеней потребуется для осуществления процесса. [2]
Предположив далее, что на каждой ступени относительный расход растворителя равен единице ( по весу), легко найти отношение фаз на этой ступени. [3]
Поскольку выход рафината заданного состава зависит от относительного расхода растворителя, необходимо установить, существует ли минимальное значение этого расхода. [4]
Для получения рафината данной чистоты выгоднее, чтобы относительный расход растворителя был более высоким ( а 3), поскольку при этом требуется меньшее число ступеней. Это особенно существенно, когда требуется высокая степень чистоты рафината. [5]
Однако поскольку количество образующегося псевдорафи-ната незначительно, а относительный расход растворителей отличается мало, составы фаз экстракта ( Qz), получаемых в этих процессах, будут почти одинаковы. Сравнивая положение точек Е и EI, можно заметить, что при введении ступени орошения чистота конечного экстракта значительно возрастает. [6]
Для получения рафината данной чистоты выгоднее, чтобы относительный расход растворителя был более высоким ( а 3), поскольку при этом требуется меньшее число ступеней. Это особенно существенно, когда требуется высокая степень чистоты рафината. [7]
Температурный градиент. [8] |
Однако поскольку количество образующегося псевдорафи-ната незначительно, а относительный расход растворителей отличается мало, составы фаз экстракта ( СЬ), получаемых в этих процессах, будут почти одинаковы. [9]
Таким образом, можно сказать, что с уменьшением относительного расхода растворителя выход рафината ( заданного состава) возрастает, однако число ступеней экстракции, необходимых для достижения такого же разделения, при этом также увеличивается. [10]
Таким образом, можно сказать, что с уменьшением относительного расхода растворителя выход рафината ( заданного состава) возрастает, однако число ступеней экстракции, необходимых для достижения такого же разделения, при этом также увеличивается. [11]
Из этих данных видно, что при 20 и относительном расходе растворителя 1: 1 наилучшие показатели экстракции тиофена получены с применением анилина, который дает обессеривание сырья при однократном контакте на 51 5 %, а кратность концентрирования на последней ступени, по данным расчета, должна составить 11 5 раза. [12]
Число ступеней, необходимое для получения этих фаз, и соответствующий относительный расход растворителя можно определить построением или расчетом. [13]
Расчеты, приведенные выше, были основаны на том, что относительный расход растворителя является произвольным независимо от числа ступеней экстракции. [14]
В действительности, конечно, нельзя говорить об определенных значениях коэффициента распределения и относительного расхода растворителя для случая, показанного на рис. 46, поскольку эти величины изменяются от ступени к ступени. Однако в дальнейшем будут рассмотрены некоторые допущения в отношении этих изменений, которые вводят для расчета конечного результата процесса экстракции с перекрестным током ( см. разд. [15]