Cтраница 1
Расчет противоточной экстракции, как и других массооб-менных процессов, может быть выполнен при помощи диаграммы х - у. Схема потоков для расчета приведена на рис. IX-18. Через Р, обозначены потоки рафинатов ( без учета массы растворителя), а через у, - концентрации извлекаемого компонента в соответствующих потоках рафинатов. Аналогично через L, обозначены потоки растворителя, а через х, - концентрации извлекаемого компонента в соответствующем потоке растворителя. [1]
Расчет противоточной экстракции, как и других массообмен-ных процессов, может быть выполнен при помощи диаграммы х - у. Схема потоков для расчета приведена на рис. IX-18. Через Р обозначены потоки рафинатов ( без учета массы растворителя), а через г /, - концентрации извлекаемого компонента в соответствующих потоках рафинатов. Аналогично через L-обозначены потоки растворителя, а через x - t - концентрации извлекаемого компонента в соответствующем потоке растворителя. [2]
Для расчета противоточной экстракции должны быть заданы бино-дальная кривая с конодами ( рис. IX-17), состав исходного сырья ( точка F), и состав конечного рафината R3 и ( или) экстракта S. Все остальные величины могут быть определены расчетом. [3]
Приводится методика расчета противоточной экстракции при разделении бинарных систем на основе уравнения оперативной линии, связывающего составы встречных неравновесных потоков. Урав-нение пригодно для расчета процессов, например, глубокой деаро-матизации парафинов, реэкстракции, направленных на получение высокочистых рафинатов, когда концентрации в них извлекаемого компонента составляют не более нескольких процентов. [4]
![]() |
Графический расчет процесса противоточной экстракции уранилнитрата в системе UO2 ( NO3 2 - HN03 - H2O - - ТБФ по лучу т ( 3, о. Содержание компонентов. [5] |
На рис. 5 показан расчет противоточной экстракции UO2 ( NO3) 2 в системе UO2 ( N03) 2 - HaN03 - Н20 - ТБФ [5] при помощи луча кстракции. Диаграмма системы представлена на рис. 3, а. Графический расчет, проведенный по лучу т, не требует подбора исходных данных и заранее заданного соотношения фаз. [6]
![]() |
Схема графического расчета экстракционного процесса в четырехкомпонентной системе с помощью луча экстракции. [7] |
Точка, фиксированная на диаграмме, определяет равновесные данные обоих компонентов. Однако и в этом случае для расчета противоточной экстракции используется метод последовательного приближения и выбирается соотношение потоков фаз. [8]
![]() |
Состав и качество гудрона туймазинской нефти. [9] |
В зависимости от технологического режима и качественной характеристики сырья содержание пропана в фазах рефлюкса и асфальтовой фазе меняются довольно в узких пределах. В среднем следует принять концентрацию пропана в фазе рефлюкса равной 0 6 % ( масс.), в асфальтовых фазах II и I ступеней разделения 0 55 и 0 50 % ( масс.) соответственно. Расчет противоточной экстракции осуществляется по описанной выше методике от ступени к ступени. После каждого единичного узла экстракции определяют состав отходящих потоков. Найденные составы используют для расчета последующих ступеней разделения. [10]
Кроме экстрагирующей способности экстрагентов изучаются их другие свойства: гидролиз, возможность регенерации и т.п. Проведен анализ работы экстракционной колонны при извлечении ароматических углеводородов различными селективными растворителями. Измерены значения приведенных коэффициентов массопере-дачи при экстракции толуола из его смеси с гептаном различными растворителями. Для расчета процессов получения высококонцентрированных рафинатов предложен графоаналитический метод расчета противоточной экстракции. [11]
Если промежуточная секция колонны работает как концентрационная, то разность А весов встречных фаз положительна и ее гипотетический состав ХА, определяемый уравнением ( VII. Если же промежуточная секция работает как отгонная, то разность А отрицательна, так же как ее гипотетический состав ХА. Следует отметить, что ни величина А разности весов встречных фаз средней секции, ни ее гипотетический состав ХА не имеют реального физического смысла и играют чисто геометрическую роль вспомогательной рабочей координаты в расчетах числа тарелок секции, и поэтому отрицательный вес А или концентрация ХА меньше нуля или больше единицы не должны вызывать недоумения. С аналогичным случаем приходится сталкиваться, например, при расчете многоконтактной противоточной экстракции масел. [12]
Таким образом, целый ряд точек ( их число равно 2п) оказался пространственно сопряженным: ошибка в определении равновесия хотя бы в одной из них в дальнейшем будет возрастать от ступени к ступени, и точка возврата вектора Н уже никогда не совпадет с точкой его истока. Жесткие условия, накладываемые на уравнения фазового равновесия ( 2) в форме сопряжения 2и точек, могут выполняться только тогда, когда уравнения ( 2) будут физически обусловлены и не только адекватно представлять данные эксперимента, но и верно отражать истинный закол фазового равновесия. Однако уравнения регрессии всегда описывают фазовое равновесие с какой-то ошибкой. Поэтому точка истока вектора Я не совпадает с точкой его возврата. Эти точки могут как угодно сблизиться, но расстояние между ними в в общем случае отлично от нуля. Величина е ( окрестность точки EJ) определяет погрешность расчета противоточной экстракции. [13]