Cтраница 2
Каскад ступеней от 1 - й до ( f - 1) - й добавляется к обычному противоточному каскаду ступеней от f - й до n - й для получения экстракта, более обогащенного распределяемым компонентом, чем экстракт, равновесный с исходным раствором. [16]
Если в процессе экстракции требуется большое число теоретических ступеней разделения или большая поверхность межфазного контакта, применяют противоточный каскад центробежных экстракторов. [17]
Определить относительное содержание компонентов В и С в фазе экстрагента А, которое должно быть получено в противоточном каскаде, состоящем из 15 ступеней, с подачей питания в среднюю ступень при объемном соотношении экстрагентов, соответствующем симметричному разделению. [18]
Определить относительное содержание разделяемых кислот в экстракте и рафинате, если процесс экстракции с двумя экстрагентами ведут в противоточном каскаде, состоящем из 12 ступеней, без флегмы. Исходную смесь подают в пятую ступень ( считая от ввода экстрагента А), Объемное соотношение А: D равно единице. [19]
Первичная установка для производства тяжелой воды в Трейле состоит из четырех групп обменных колонн и электролизеров, соединенных в противоточный каскад. Пар, выходящий из верхней части колонны, направляется в конденсатор; большая часть водяного пара конденсируется и объединяется с водой из предыдущей группы электролизеров. Водород из конденсатора возвращается в предыдущую группу колонн. Водяной пар генерируется за счет испарения части воды в испарителе в кубе колонны, а водород образуется посредством разложения части воды в группе электролизеров, снабженных диафрагмами для отделения водорода от кислорода. Газовый поток, движущийся вверх, состоит из этого водяного пара и водорода; кроме того, к нему добавляется водород из следующей колонны. Вода, поступающая на питание следующей колонны, получается конденсацией водяных паров из водорода и кислорода, выходящих из электролизеров. Вода повторно перегоняется, чтобы предотвратить унос электролита в колонны. [20]
Смесительно-отстойные экстракторы могут работать при любом соотношении фаз, которое в смесителе можно поддерживать независимо от соотношения потоков в противоточном каскаде в целом. [21]
При разделении изотопов степень разделения, достигаемая в одной ступени масс-диффузий, настолько мала, что для получения практического разделения необходимо использовать противоточный каскад ступеней. Газовая смесь вводится в каждую ступень с помощью циркуляционного насоса и частично разделяется в ступени по описанному выше способу. Для того чтобы получить оба компонента в относительно чистом состоянии, необходим каскад с секцией обогащения и извлечения. [22]
![]() |
Технологическая схема выделения бутадиена-1 3 из фракции С4 хемосорбцией. [23] |
При нагревании до 40 С происходит десорбция связавшихся олефинов с некоторой частью бутадиена-1 3; при 70 - 75 С выделяют чистый бутадиен-1 3, а поглотительный раствор после охлаждения возвращают на сорбцию. Процесс проводят в противоточном каскаде аппаратов с мешалками: каждый аппарат снабжен сепаратором и насосом. Свежий поглотительный раствор подают в первый аппарат, а бу-теновую фракцию - в последний, чем создают наиболее благоприятные условия для сорбции разбавленной фракции свежим поглотительным раствором, а концентрированную фракцию абсорбируют уже насыщенным раствором. [24]
![]() |
Принципиальные схемы ректификации паровых ( а и жидких ( б смесей, абсорбции ( в и десорбции ( г газов. [25] |
Для заданного разделения смесей используют ректификационные и абсорбционные установки, основным элементом которых являются ректификационные и абсорбционные аппараты, представляющие собой ряд ступеней контакта, соединенных в противо-точный разделительный каскад. Наиболее простое конструктивное оформление противоточного каскада в ректификационных и абсорбционных аппаратах достигается при движении жидкости от одной ступени контакта к другой под действием силы тяжести. [26]
При повышении степени превращения от 0 9 до 0 97 количество продуктов, получаемых с помощью противоточного каскада, возрастает в 10 ( 0 97 / 0 9) 10 78 раза. Таким образом, исшмьзование противоточного каскада по сравнению с прямоточным увеличивает количество продуктов в 10 78 / 3 23 3 34 раза. [27]
При повышении степени превращения от 0 9 до 0 97 количество продуктов, получаемых с помощью противоточного каскада, возрастает в 10 ( 0 97 / 0 9) 10 78 раза. Таким образом, использование противоточного каскада по сравнению с прямоточным увеличивает количество продуктов в 10 78 / 3 23 3 34 раза. [28]
Рассмотрим наиболее общий случай, когда флегму используют на обоих концах каскада. Вся установка состоит из двух противоточных каскадов и ступени питания. [29]
На заводах по разделению изотопов обычно используется каскад, собранный по противоточной схеме, в котором обедненная Фракция каждой ступени подвергается дальнейшему фракционированию в предыдущих ступенях. По сравнению с простым каскадом применение противоточного каскада позволяет достичь более высокого выхода продукта. [30]