Относительный расход - растворитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда ты сделал что-то, чего до тебя не делал никто, люди не в состоянии оценить, насколько трудно это было. Законы Мерфи (еще...)

Относительный расход - растворитель

Cтраница 2


Значение ег находят по известному значению kt, а соотношение фаз - по относительному расходу растворителя.  [16]

Значение е / находят по известному значению kf, а соотношение фаз - по относительному расходу растворителя.  [17]

Средние величины е, необходимые для получения конечных продуктов заданного состава, находят методом последовательных приближений, задаваясь соответствующими величинами а ( стр. Затем рассчитывают относительный расход растворителя ( как указано в гл.  [18]

Согласно опубликованным данным, дисковые вращающиеся экстракторы обладают превосходной разделительной способностью. Это позволяет несколько уменьшить относительный расход растворителя по сравнению с применяемым при фурфурольной очистке в насадочных колоннах. Дисковый экстрактор, по-видимому, характеризуется также большей гибкостью эксплуатации, чем сочетание мешалки с отстойником при очистке сырья, склонного к образованию стойких эмульсий. При обычном отношении растворитель: масло и очистке тяжелых дистиллятных масел, склонных к образованию эмульсий, дисковый экстрактор эквивалентен семи теоретическим ступеням экстракции. При переходе с среднего на легкий дистиллят равновесный показатель преломления рафината был достигнут уже через 2 5 часа после отгонки растворителя.  [19]

При орошении концентрация экстрагируемых компонентов в рафинате-должна возрасти и, следовательно, должна понизиться чистота рафината. Это вполне понятно, так как в первом приближении можно считать, что неэкстрагированная доля ( р) компонентов при наличии орошения остается неизменной, а следовательно, при увеличении общего количества экстрагируемых компонентов в системе увеличится их количество в рафинате. Для поддержания той же чистоты рафината при переходе от экстракционного процесса с одним растворителем к экстракционному процессу с орошением необходим несколько больший относительный расход растворителя.  [20]

При орошении концентрация экстрагируемых компонентов в рафинате должна возрасти и, следовательно, должна понизиться чистота рафината. Это вполне понятно, так как в первом приближении можно считать, что неэкстрагированная доля ( р) компонентов при наличии орошения остается неизменной, а следовательно, при увеличении общего количества экстрагируемых компонентов в системе увеличится их количество в рафинате. Для поддержания той же чистоты рафината при переходе от экстракционного процесса с одним растворителем к экстракционному процессу с орошением необходим несколько больший относительный расход растворителя.  [21]

В то же время состав первой фазы экстракта характеризуется точкой пересечения линии связи, проходящей через точку М, и бинодальной кривой, поскольку эта фаза образуется при взаимодействии исходного раствора и растворителя. Фаза экстракта, полученная после первого цикла экстракции ( см. рис. 68, а), мало отличается по составу от конечной фазы экстракта Qi на рис. 56, а. Следовательно, составы экстрактов в этих случаях будут почти одинаковы. Различие этих составов зависит от многих факторов, например от относительного расхода растворителя и от формы бинодальной кривой системы. Довольно трудно предсказать, будет ли чистота конечного экстракта увеличиваться или уменьшаться по мере установления стационарного состояния.  [22]

Один из недостатков метода экстракции с перекрестным током заключается в том, что этим методом можно получить в чистом виде только один из компонентов бинарной смеси. Из рис. 46 следует, что можно получить рафинат, сколь угодно близкий по составу к чистому компоненту /, при применении, например, большего числа экстракционных ступеней. В случае, приведенном на рис. 46, максимально достижимая чистота экстракта составляет примерно 69 % компонента г. Подобная чистота может быть достигнута только на первой ( или одной из первых) ступени при определенной величине относительного расхода растворителя. Чистота экстрактов, получаемых на последующих ступенях, быстро понижается с уменьшением количества компонента I в фазе рафината.  [23]

Состав конечной фазы экстракта при противоточной экстракции одним растворителем на четырех ступенях обозначен точкой Qi. В то же время состав первой фазы экстракта характеризуется точкой пересечения линии связи, проходящей через точку М, и бинодальной кривой, поскольку эта фаза образуется при взаимодействии исходного раствора и растворителя. Фаза экстракта, полученная после первого цикла экстракции ( см. рис. 68, а), мало отличается по составу от конечной фазы экстракта Qi на рис. 56, а. Следовательно, составы экстрактов в этих случаях будут почти одинаковы. Различие этих составов зависит от многих факторов, например от относительного расхода растворителя и от формы бинодальной кривой системы. Довольно трудно предсказать, будет ли чистота конечного экстракта увеличиваться или уменьшаться по мере установления стационарного состояния.  [24]

Один из недостатков метода экстракции с перекрестным током заключается в том, что этим методом можно получить в чистом виде только один из компонентов бинарной смеси. Из рис. 46 следует, что можно получить рафинат, сколь угодно близкий по составу к чистому компоненту /, при применении, например, большего числа экстракционных ступеней. В случае, приведенном на рис. 46, максимально достижимая чистота экстракта составляет примерно 69 % компонента i. Подобная чистота может быть достигнута только на первой ( или одной из первых) ступени при определенной величине относительного расхода растворителя. Чистота экстрактов, получаемых на последующих ступенях, быстро понижается с уменьшением количества компонента i в фазе рафината.  [25]



Страницы:      1    2