Cтраница 1
Циклонно-экстракционный делитель работает следующим образом. Контролируемая технологическая среда ( эмульсия, мелкодисперсная устойчивая суспензионно-эмульсионная смесь) непрерывно подается в змеевиковую часть коагулятора. Проходя через змеевиковый канал, дисперсная фаза подвергается коагулированию за счет инерционных сил вращения. На выходе из коагулятора поток разделяется на две части. Одна из них подается в экстракционную колонку для выделения сплошной фазы, которая затем поступает в анализатор, другая часть скоа-гулированного потока направляется на сброс. Движение контролируемой среды через циклонно-экстракционный делитель происходит под действием перепада давления между входом и выходом делителя, который может быть создан либо за счет избыточного давления в технологической линии с контролируемой средой, либо за счет разрежения в линии сброса. [1]
Змее-виковую часть циклонно-экстракционного делителя можно выполнить из цельнонатянутой металлической трубки диаметром 8 - 10 мм, навитой на трубу, которая служит экстракционной колонкой. Такой трубчатый коагулятор менее эффективен, чем имеющий прямоугольное сечение, но он удобен тем, что при необходимости его можно нарастить или уменьшить. [2]
Основным недостатком циклонно-экстракционного делителя эмульсий является то, что он может надежно и стабильно работать в течение длительного времени только при хорошо налаженной системе управления материальными потоками. Это общий недостаток всех динамических узлов автоматических систем контроля сложных технологических сред. Надежное функционирование делителя может быть обеспечено с помощью простейшей автоматической системы регулирования расхода выделенной при разделении фазы ( которая затем поступает в анализатор) путем воздействия на расход скоагулированной фазы, направляемой на сброс. [3]
![]() |
Схема экспериментальной установки для определения оптимальной длины L циклонной части циклонно-экстракционного делителя эмульсий (. [4] |
Расчет змеевикового коагулятора циклонно-экстракционного делителя сложен и обычно не дает высокой точности. Поэтому его габаритные размеры следует определять экспериментально. Обычно изготавливают экспериментальный образец из любого, пригодного для данных условий и имеющегося в наличии конструкционного материала. [5]
Основным недостатком в работе циклонно-экстракционного делителя эмульсий является то, что он может надежно работать непрерывно только при хорошо налаженной системе управления материальными потоками. Это общий недостаток всех динамических узлов автоматизированных систем аналитического контроля сложных технологических сред. [6]
Несмотря на перечисленные выше недостатки, работоспособность циклонно-экстракционного делителя может быть стабильной, надежность разделения эмульсий высокой, длительность непрерывной работы неограниченной. Такая надежная работоспособность делителя может быть обеспечена с помощью простейшей схемы автоматического регулирования расхода той фазы, которая подается на анализ, путем воздействия на расход коагулированной фазы, направляемой на сброс. [8]
![]() |
Схема циклонно-экстракционного делителя эмульсий. [9] |
Наибольшая эффективность в разделении эмульсии на составляющие фазы и выделении одной из них была получена с помощью циклонно-экстракционного делителя эмульсии, схема которого показана на рис. 3.27. Такие устройства могут быть легко изготовлены механической службой любого химического предприятия. Методика определения геометрических размеров такого устройства описана ниже. [10]
Для гарантированной полноты выделения диспергированной фазы из сплошной как эмульсий, так и суспензий динамический делитель потока ( гидроциклон, циклонно-экстракционный делитель и др.) может быть использован только как грубый фильтр. [11]
![]() |
Схема автоматизированной системы непрерывного отделения тяжелой фазы от эмульсии. [12] |
На рис. 3.31 показана схема системы для непрерывного выделения из эмульсии более тяжелой фазы. Насадочная колонка 3 в циклонно-экстракционном делителе проходит по центру через всю его высоту. Колонка разделена на две части. В верхней части колонки происходит грубое отделение тяжелой коагулированной фазы, а в нижней части тяжелая фаза полностью отделяется от легкой. [13]
Устойчивость процесса разделения эмульсии даже при такой простейшей схеме автоматического регулирования объясняется тем, что змеевиковый канал 2 циклонно-коагулирующей части делителя ( см. рис. 3.27) выполняет также функции демпфирующего сопротивления для проходящих через него возмущений. В гидроциклоне аналогичного элемента нет, и поэтому любые внешние возмущения отражаются на работе гидроциклона более сильно, чем на работе циклонно-экстракционного делителя. Кроме того, корпус циклонно-экстракционного делителя собирается из отдельных деталей скользящей посадкой без применения сварки, поэтому змеевиковый канал легкодоступен для очистки. [14]
Устойчивость процесса разделения эмульсии даже при такой простейшей схеме автоматического регулирования объясняется тем, что змеевиковый канал 2 циклонно-коагулирующей части делителя ( см. рис. 3.27) выполняет также функции демпфирующего сопротивления для проходящих через него возмущений. В гидроциклоне аналогичного элемента нет, и поэтому любые внешние возмущения отражаются на работе гидроциклона более сильно, чем на работе циклонно-экстракционного делителя. Кроме того, корпус циклонно-экстракционного делителя собирается из отдельных деталей скользящей посадкой без применения сварки, поэтому змеевиковый канал легкодоступен для очистки. [15]