Компонент - исходный раствор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Ты слишком много волнуешься из-за работы. Брось! Тебе платят слишком мало для таких волнений. Законы Мерфи (еще...)

Компонент - исходный раствор

Cтраница 3


Если раствор двухкомпонентный, т.е. содержит вещества А и В, то первым из колонки вытекает чистый растворитель, а после насыщения сорбента менее сорбирующимся веществом В, вытекает раствор, содержащий только компонент В. Но когда сорбент насытится веществом А, в приемник начинают поступать и компонент А и компонент В, т.е. оба компонента исходного раствора. Таким образом, при фронтальном анализе удается получить в чистом виде только одно, наименее сорбирующееся вещество двухкомпонент-ной ( или многокомпонентной) смеси, полного разделения смеси на отдельные компоненты не происходит.  [31]

Чистота растворителя имеет большое влияние на состав продуктов, особенно рафината. Растворитель, выделенный из продуктов экстракции, например дистилляцией, и возвращаемый в экстракционную установку, всегда содержит некоторое количество компонентов исходного раствора. Основными примесями являются ком поненты экстракта, так как лишь незначительная часть растворителя переходит в фазу рафината, а основная его масса находится в фазе экстракта.  [32]

33 Схемы противоточной многоступенчатой экстракции. [33]

Однако, в отличие от ректификации, при использовании флегмы в процессе экстракции требуется соблюдение определенных условий: экстр-агент должен быть лишь частично растворим в обоих компонентах исходного раствора, а различие плотностей обеих фаз должно быть достаточно для их движения противотоком в колонне.  [34]

Особенностью содового цеха как части комплекса по переработке нефелинового сырья является полная, без отходов переработка поступающих из глиноземного производства карбонатных растворов на химические продукты. Однако степень разделения компонентов исходного раствора, распределение их между различными продуктами определяется выбранным технологическим режимом. Соответственно будет изменяться качество получаемых продуктов, их цены и затраты на переработку растворов.  [35]

Исходный раствор, состоящий из двух или более компонентов, может быть разделен путем распределения последних между двумя несмешивающимися экстрагентами. Проводимый по многоступенчатой схеме, он носит название фракционированной, или фракционной экстракции и отличается наибольшей разделяющей способностью по сравнению с другими известными схемами процессов экстракции. Для достаточно полного разделения компонентов исходного раствора необходимое число каскадов должно быть на единицу меньше числа компонентов исходного раствора.  [36]

Другая типичная система содержит четыре компонента. Компоненты исходного раствора могут быть как жидкостями, так и твердыми телами и в начальном состоянии растворены в одном из растворителей. Если растворимость неодинакова, то компоненты исходного раствора будут подвергаться разделению. Экстрагирование в системе из четырех компонентов и двух фаз носит название фракционного экстрагирования.  [37]

Этот метод наименее эффективен и редко применяется в промышленном масштабе. В подобном процессе всегда устанавливается состояние, очень близкое к равновесному; поэтому количество экстрагируемого вещества фиксировано равновесными соотношениями и количеством использованного экстраген-та. При однократной экстракции степень разделения компонентов исходного раствора относительно низка. Процесс, может проводиться периодическим или непрерывным способом.  [38]

39 Количество и состав компонентов А и В, свободных от растворителя. [39]

Экстракция этого типа применяется для разделения отмеренного количества исходного раствора. Один из растворителей неподвижен, второй циркулирует по аппарату. В результате многократно повторенных соприкосновений подвижного растворителя с неподвижным компоненты исходного раствора неравномерно размещаются в обеих фазах до практически полного разделения.  [40]

Исходный раствор, состоящий из двух или более компонентов, может быть разделен путем распределения последних между двумя несмешивающимися экстрагентами. Проводимый по многоступенчатой схеме, он носит название фракционированной, или фракционной экстракции и отличается наибольшей разделяющей способностью по сравнению с другими известными схемами процессов экстракции. Для достаточно полного разделения компонентов исходного раствора необходимое число каскадов должно быть на единицу меньше числа компонентов исходного раствора.  [41]

Степень извлечения зависит от распределения экстрагента по ступеням. При постоянном коэффициенте распределения наилучшие результаты достигаются в случае равномерного распределения экстрагента по ступеням. Если даже растворитель, входящий в состав исходного раствора, практически нерастворим в экстрагенте, степень разделения компонентов исходного раствора будет невелика. Для получения высокой степени экстракции требуется чрезмерно большое объемное соотношение экстрагента и исходного раствора; при этом концентрация распределяемого компонента снижается в экстрактах, получаемых на последовательно соединенных ступенях.  [42]

Структурно-кинетическая модель, заложенная в основу теории химических процессов в замороженных многокомпонентных растворах [3, 19-21], позволяет объяснить экстремальный характер температурной зависимости скорости реакций ( суммарный порядок которых выше первого) в таких системах как конкуренцию противоположно-направленных тенденций, а именно - повышения скорости за счет эффектов криоконцентрирования и уменьшения скорости по мере понижения температуры. Это, в свою очередь, отражается на кинетических особенностях криохимических реакций в замороженных многокомпонентных растворах. НЖМФ существует в довольно широком диапазоне отрицательных температур, в этой микрофазе концентрируются ( при условии достаточной растворимости) компоненты исходного раствора и продукты соответствующих реакций, поэтому такие реакции являются жидкофазными.  [43]

Фракционированная экстракция основывается на том же самом принципе противоточно-перекрестного движения молекул целевого компонента между двумя фазами, что и фракционированная дистилляция. В обоих процессах мы имеем дело с двумя фазами: при дистилляции - с жидкой и парообразной, при экстракции - с двумя жидкими фазами, которые образуют не смешивающиеся друг с другом растворители. Обе фазы совершают замкнутые циклы. В состоянии равновесия компоненты исходного раствора присутствуют в обеих фазах в разных концентрациях. При дистилляции это происходит вследствие различных давлений пара компонентов, при экстракции - вследствие неодинаковой растворимости. Фазы направляются противотоком и во время движения относительно друг друга приводятся в соприкосновение либо ступенчато, либо непрерывно. Во время контакта фаз происходит - в поперечном направлении к основному движению - обмен компонентами, доходящий в соответствующих условиях до состояния равновесия или приближающийся к нему. Применяя соответствующее число ступеней или длину пути, можно добиться любой глубины обмена, а вместе с ним и разделения компонентов исходного раствора.  [44]

45 Двухкаскадная установка для выделения из смеси одного компонента.| Схема трехступенчатой противо-точной экстракции. [45]



Страницы:      1    2    3    4