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陳述離心萃取機的基本結構-中合匯萃

作者:admin 瀏覽量:224 來源:本站 時間:2024-08-25 11:01:03

信息摘要:

陳述離心萃取機的基本結構-中合匯萃槳葉式離心萃取機這類離心萃取機的混合室設有槳葉,依靠槳葉的攪拌作用使兩相液體混合。美國的SRL型和ANL型、前蘇聯的MЧ?型和ZEN型、德國的WAK型和我國XS型等都是槳葉式單臺單級離心萃取機。下面以SRL和BXP型兩種為代表來介紹這類離心萃取機的基本結構和特點。

陳述離心萃取機的基本結構-中合匯萃

  槳葉式離心萃取機

 這類離心萃取機的混合室設有槳葉,依靠槳葉的攪拌作用使兩相液體混合。美國的SRL型和ANL型、前蘇聯的MЧ?型和ZEN型、德國的WAK型和我國XS型等都是槳葉式單臺單級離心萃取機。下面以SRL和BXP型兩種為代表來介紹這類離心萃取機的基本結構和特點。

 SRL型是最早問世的一種單臺單級式離心萃取機,由美國薩凡那河實驗室于60年代初期研制成功。它的主要組成部分有轉筒、外殼、軸和混合室。轉筒的上部是堰段,設有兩相液體各自的相堰和通道。轉筒的下部是澄清段,內有若干葉片將其等分成若干區間。轉筒地板上的中心孔是混合相口,混合液經此孔從混合室進入轉筒澄清段。外殼上有兩相液體各自的收集室和出口。混合室內有攪拌槳葉、混合擋板和導向擋板等,攪拌槳葉和轉筒都固定在一軸上。SRL型離心萃取機不大,轉筒直徑不超過300mm,所以通常用剛性軸。混合室的下面連接著供兩相液體進料的“”形管。

 運行時,兩相液體經”形管進入混合室,迅速實現混合并進行相際傳質。混合液進入轉筒澄清段并在離心力場中分相:重相向筒壁移動,輕相被擠而向中心軸方向移動。在轉筒的堰段,分離后的兩相液體分別流經各自的通道和相堰后從轉筒甩出,進入外殼各自的收集室,最后通過各自的出口,或流入貯槽,或流入相鄰的離心萃取機。

  轉筒澄清段內兩相液體的界面位置,可采用壓縮空氣堰控制或重相堰控制。前者通過調節堰空氣壓力就能適應兩相流比或密度差的變化,且堰空氣壓力可連續調節,很方便。但這種方法必須在軸上設置空氣通道并狀有旋轉密封件,并要有穩定的氣源。用重相堰控制結構比較簡單,只要選用得當,同一重相堰也能適應流比或密度差在較大范圍內的變化。但當遇到必須更換重相堰的情況時,就得進行麻煩的轉筒的卸開和狀配操作。

  法國SNG-Robatel公司于70年代初研制成功地系列大型離心萃取機,BXP型轉筒澄清段與SRL型相同。在轉筒堰段,輕相經一彎管引出并進入輕相收集室。更換重相堰時不必拆卸轉筒,但也要停車。外殼做成方形槽。混合室在方槽底部,由固定槽、旋轉槽、固定槳葉和旋轉槳葉組成。BXP型離心萃取機轉筒直徑為360~800mm,是大型設備,為減少運行時的振動,都用撓性軸。這種離心萃取機的轉筒可從上方直接取出,比SRL型離心萃取機方便。

環隙式離心萃取機

 環隙式離心萃取機是美國阿貢實驗室于70年代初期在改進SRL型的設計后發展起來的一種新型離心萃取機。我國于70年代后期研制的HL型和XS型也是這種類型的離心萃取機。

 

環隙式離心萃取機的主要組成部分是轉筒、外殼和軸。轉筒結構與SRL型相似,并懸掛在軸上。外殼上有兩相液體各自的進、出口的收集室。轉筒澄清段外壁與外殼內壁之間形成柱形環隙,兩相液體的混合和相際傳質在環隙內完成。與槳葉式離心萃取機相比,結構上取消了攪拌槳葉,簡化了設備結構,上方可以直接取出轉筒,不必像SRL型那樣需要拆卸混合室。

運行時,兩相液體從殼上各自的進口流入環隙,在旋轉轉筒的帶動下,兩相液體進入渦流和湍流狀態,實現充分混合,完成相際傳質,然后混合液經轉筒底板上的中心孔進入澄清段,后面的分相過程與槳葉式離心萃取機相同。

環隙式離心萃取機轉筒澄清段內兩相液體的界面位置也可以采用壓縮空氣堰控制或重相堰控制,后者用得更多。我國制造的環隙式離心萃取機都采用重相堰控制界面位置。

新型高效節能離心萃取機

BXT新型工業離心萃取機是由我國河南中合匯萃科技有限公司研制,通過改進環隙式發展起來的一種新型離心萃取機。

運行時,混合液在自吸泵的作用下進入轉鼓中由副板形成的隔艙區,使混合液很快與轉鼓同步回旋,進而使混合液體相互平衡;在離心力的作用下,比重大的重相液在向上流動過程中逐步遠離轉鼓中心而靠向轉鼓鼓壁;比重小的輕相靠近轉鼓中心。分離區從擋流盤直到輕相堰,保證有足夠時間形成液-液分界面。最終兩相液體分別通過各自堰板進入收集室由引管分別引出機外,完成兩相分離過程。至此完成單級萃取。

該離心萃取機其最大的優點在于其功耗上非常低,混合方式可根據料液體系定制,萃取率高、同時也在降噪、減震方面也有突出改進。

 


 



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