PP萃取槽
PP萃取槽是一种常用的化学实验仪器,被广泛应用于分离和提取化合物、纯化样品以及去除杂质等工作中。PP萃取槽由聚丙烯(Polypropylene)材料制成,具有优异的化学稳定性、高温耐受性和耐腐蚀性。
PP萃取槽通常呈圆柱形,底部装有阀门,便于进样和排放处理液体。它一般有多层设计,可以同时进行多个样品的处理,高效快速。其容量大小可根据需要选择,从几十毫升到几升不等。此外,PP萃取槽还配备了合适的滤头,以便在萃取过程中隔离固体颗粒或残留物。
PP萃取槽的工作原理基于化合物在特定溶剂中的溶解度差异。在实验中,待处理样品被置于萃取槽中,加入适当的溶剂后,通过反复摇动或加热使溶剂与样品充分接触。由于样品中不同组分的溶解度不同,目标化合物往往会被溶解在溶剂中,而其他杂质则会残留在样品中。通过打开底部的阀门,可以将溶液从槽中排出,得到纯化的目标化合物。
工作过程
萃取槽(混合澄清槽)具体工作流程为,料液和萃取剂依靠进料泵通过各自的进料口进入到混合室中,高速旋转的搅拌器使料液和萃取剂进行混合传质,然后通过溢流挡板进入澄清室内,在重力作用下实现轻、重两相分离,分离后的轻、重两相分别进入不同的出口,完成一次萃取过程。实际生产中,萃取槽一般为多级串联,包括萃取段、反萃段、洗涤段和再生段等多个工段,具体要根据生产工艺进行配置。
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混合传质过程
原料引入:待萃取的原料液和萃取剂分别通过各自的进料口进入萃取槽的混合室。例如,在湿法冶金中,含有金属离子的水溶液作为原料液,而有机萃取剂作为另一种液相被引入混合室。
搅拌混合:混合室中装有搅拌器,搅拌器高速旋转,使原料液和萃取剂充分接触并混合。在搅拌的作用下,溶质从原料液中转移到萃取剂中,形成两相溶液。搅拌的强度和时间对于传质效率有重要影响,搅拌不足会导致两相不能充分接触,降低传质效率;而搅拌过度则可能导致乳化现象,增加后续分离的难度。
分离过程
溢流进入澄清室:混合后的液体通过溢流挡板进入澄清室。澄清室是腔体容积较大的空室,为液体的静置分层提供了足够的空间。
重力自然分离:在澄清室中,由于原料液和萃取剂的密度不同,在重力的作用下,两相逐渐分离。密度较大的相(通常是重相)下沉到底部,密度较小的相(通常是轻相)浮在上面,形成清晰的相界面。
分接触,降低传质效率;而搅拌过度则可能导致乳化现象,增加后续分离的难度。
主要特点
●级效率高
●结构简单:萃取槽一般有槽体、界面调节管、电机减速机、搅拌轴、搅拌桨、调速器、可移动平台等组成,结构比较简单;
●运行稳定、适应性强:由于萃取槽体积较大,存液量较多,能适应一定范围的料液波动,调节平衡后运行比较稳定,适应性较强;
●放大可靠:单级的萃取率等设计参数,经放大后仍比较可靠。
应用领域
●铜萃取
●稀土萃取分离
●镍钴萃取
●稀贵金属萃取
●核工业
技术参数
名称 | 型号 | 混合室体积 | 电机功率 | 材质 |
混合澄清槽 Mixersettler | CC-0.125 | 0.125L | 30W | PP、PVC、PMMA、PTFE(聚四氟乙烯) |
混合澄清槽 Mixersettler | CC-0.3 | 0.3L | 60W | PP、PVC、PMMA、PTFE(聚四氟乙烯) |
混合澄清槽 Mixersettler | CC-0.4 | 0.4L | 60W | PP、PVC、PMMA、PTFE(聚四氟乙烯) |
混合澄清槽 Mixersettler | CC-0.5 | 0.5L | 60W | PP、PVC、PMMA、PTFE(聚四氟乙烯) |
混合澄清槽 Mixersettler | CC-1 | 1L | 60W | PP、PVC、PMMA、PTFE(聚四氟乙烯) |
混合澄清槽 Mixersettler | CC-2 | 2L | 120W | PP、PVC、PMMA、PTFE(聚四氟乙烯) |
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萃取槽成套设备及工程项目应用
●工艺设计:根据客户需求,设计合理的萃取工艺流程。
●设备选型:针对不同物系,选择合适的萃取槽型号和配置。
●工程设计:包括设备布置、管路设计、仪表控制、PLC集成等。
●设备制造:根据需求,提供非标定制生产加工萃取槽。
●安装调试:在现场进行设备安装、调试和联动试车。
●人员培训:对客户操作人员进行系统培训。
●后服务 提供全面的售后服务,保障设备长期稳定运行。
集装箱成套中试萃取槽