Cтраница 2
Известны другие способы фракционирования смеси, направленные на снижение тепловых затрат, такие как разделение с неадиабатической теплопередачей между потоками пара и жидкости на каждой ступени ( 7 ], теплообменом между ступенями контакта укрепляющей и отгонной секции ректификационной колонны [ 8 - 101, теплообменом через стенки ректификационных секций по принципу конденсационно-испарительных систем [ 1 11 121, непрерывным нагревом в охлаждением потоков жидкости и пара, движущихся противоточно относительно друг друга [ I3J, и другие. Кроме того, тепло и холод теплоносителей используются в них недостаточно полно. [16]
Известны другие способы фракционирования смеси, направленные на снижение тепловых затрат, такие как разделение с неадиаОати - ческой теплопередачей между штоками пара и жидкости на каждой ступени Ш, теплообменом меаду ступенями контакта укрепляющей и отгонной секции ректифшациощой колонии 18 - 10 ls теплообменом через стенки ректификационных секций по принципу конденсационно-испарителышх систем 11 11 12 ], непрерывным нагревом и охлаждением потоков жидкости и пара, движущихся нротивоточно относительно Друг друга С13 ], и другие. Кроме того, тепло и холод теплоносителей используются в них недостаточно полно. [17]
Экстрактивную кристаллизацию применяют для фракционирования смесей, образующих эвтектики ( напр. Довольно часто экстрактивную кристаллизацию сочетают с массовой и направленной кристаллизацией, а также с зонной плавкой, что значительно повышает эффективность очистки в-в с помощью указанных методов. Так, экстрактивную зонную перекристаллизацию с р-ритедями ( бензол, нафталин) используют для очистки насьпц. [18]
![]() |
Схема гидроциклона. [19] |
Один классификатор предназначен для фракционирования гидропесчаной смеси по одному граничному зерну в пределах ОД. Для получения стабильного зернового состава гидроклассификаторы необходимо обеспечить постоянным питанием как по зерновому составу так и по концентрации твердой фазы в последующей гидросмеси / Надежность в работе и простота конструкции обеспечили широкое применение этих аппаратов для обогащения песка. [20]
Многоступенчатый агрегат ячеек для фракционирования трудно разделимых смесей ( например, изотопов) с поступлением материала на одном конце и выходом продукта на другом может быть унодоблен фракционной колонке, каждая тарелка которой играет роль одной ячейки. [21]
Это свойство используется при фракционировании смеси белков. Добавлением определенного количества соли осаждают часть загрязняющих белков и удаляют эти белки центрифугированием. Дальнейшее повышение концентрации соли может привести уже к осаждению нужного белка вместе с некоторой частью оставшихся загрязняющих белков. Очищенный белок ( вместе с другими белками, выпавшими в осадок после второго добавления соли) отделяют центрифугированием. Удобнее всего применять для такого осаждения белков сульфат аммония, однако нередко для этой цели используется также сульфат натрия. [22]
Пористые материалы широко используются для фракционирования смесей по молекулярному весу компонентов. Примером тому служит ультрафильтрация - продавливание раствора через мембрану, способную пропускать лишь молекулы небольших размеров и препятствующую фильтрации макромолекул. [23]
В отличие от гетерогенных процессов фракционирование смеси вещества в однофазной системе основывается не на перераспределении веществ при установлении равновесия, а на кинетике перемещения компонентов в силовом поле ( электрическом, гравитационном) или при наличии градиента концентрации. На этих принципах основаны методы электрофореза, седиментации и диффузии. Если рассматривать сочетание аналитического и препаративного фракционирования, то наибольшее внимание следует уделить электрофорезу. Сложные смеси веществ могут быть с успехом разделены на основе использования этого метода. Во многих случаях он является равноценным по сравнению с лучшими вариантами хроматографии, а для некоторых систем даже превосходит хроматографические методы по эффективности. [24]
В последнем случае исключается возможность фракционирования смеси. [25]
Галогениды алкильных производных алюминия получают фракционированием смеси соединений, образующихся при растворении металлического алюминия в алкилгалогенидах. [26]
Соли двухвалентной меди широко используются для фракционирования смесей полисахаридов. [27]
В последние годы разработаны многочисленные методы фракционирования смесей липидов. [28]
Одними из широко используемых на практике, процессов фракционирования смеси являются процессы отпарки низкокипящих углеводородных фракций из жидкости инертным газом, например, водяным паром, и извлечение высококипящих углеводородов из газа жидким абсорбентом. Эти процессы могут быть реализованы как в колонных аппаратах, так и в схемах а одно - и многоступенчатой сепарацией. Здесь рассмотрим лишь способы ступенчатой отпарки и абсорбции углеводородов. [29]
Следовательно, при таком распределении тепла исключается возможность фракционирования смеси. Таким образом, необходимым условием успешной работы аппарата является неравномерное распределение тепла по длине аппарата. [30]