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       (4)填料塔和筛板塔等,连续相优先润湿填料或筛板是很关键的。同时
    宜将不易润湿填料或筛板的一相作为分散相。
       (5)为了减小塔径,连续相的粘度分散相液滴与连续相中的沉降速度有一些关系。
       (6)同时,从一些安全方面考虑,成本考虑、我们不能将成本高的、易燃、易爆物料当做分散相。
       (7)液滴的分散
    达到其中一相当做分散相的目的,我们要其分散为液滴的形式,达到液滴的形成,也一定使液滴有适当的大小。我们知道液滴的尺寸影响到相际接触面积,同时它也会对传质系数和塔的流通量差生影响。
    较小的液滴,蛋它的相际接触面积较大,所以方便用来传送。但是过小的液滴,其内循环就很难看到,液滴的行为趋于固体球,传质系数变低,这样的情况会对传质不利。所以,液滴尺寸对传质的影响需要考虑这双面的因素。
    除此之外,萃取塔内一直连续的相所允许的极限速度(与液滴的运动速度也可以参照不同情况不同分析。然后我们得知液滴的运动速度与液滴又跟尺寸同样有关。如果泛点速度较高,萃取塔就发生有大流通量,碰到小液滴;另一方面,小的液滴,其泛点速度不高,萃取塔可以的流通量也会变的不高。
    液滴的分散能够经过这下面个途径达到效果。
        (1)喷嘴或者孔板,喷塔和筛孔塔。
        (2)用塔内的填料,如填料塔。
        外加能量,液滴的尺寸不仅跟物性有关外,而且最主要是外加能量的大小。例如脉动塔,转盘塔,离心萃取器振动塔等。
        3)萃取塔的操作
    萃取塔开车时,你应该首先应当填写塔连续相,好了以后打开分散相,分散相必须把冷凝后,然后才从塔排出。因此,当光相作为分散相,连续地在顶层中分散相应汇聚,当两相界面的高度以保持适当的出口阀,然后打开所述分散相基座和重出口的同步来自动调节接口高度。当重相作为分散相,分散相在分层里很长的一段时间连续冷凝,这样会让两相界面应保持在一定的位置的底部层状段。
        4)液一液传质设备内的传质
    类似的,该过程的复杂性与蒸馏,吸收的过程,提取过程也被分开两部分分别为水平理论和效率;传质单元数和传质单元高度,旋转圆盘塔。
    所以得知稀溶液,传质单元数可近似用下式来表示:
     
    式中NOR——萃余相是基准的总传质单元数;
    x——萃余相中溶质的浓度;
     ——与相应萃取浓度成平衡的萃余相中溶质的浓度;
     、 ——表示两相进塔和出塔的萃余相浓度。
    传质单元高度设备传质性能的优或劣,可由下式表示:
     
    式中,HOR——以萃余相为基准的传质单元高度;
    H——萃取塔有效接触高度。
    高度H和传质单元数NOR,它是HOR数值,HOR是知道提取设备和传质性能,更大的HOR,设备的效率越低。有可影响提取设备和传质性能HOR,主体设备结构因素,两相物理因素,操作形式和外加能量因子的大小,和等诸多因素。
    按萃取相计算的体积总传质系数K
     
    式中, 为萃取相水的流量,A为塔截面积。
    5)外加能量的问题
    液 - 液传质设备用来使外界能量促进液体的分散,这样增加两相流动条件,这些都是以传质是有益的,而且同样都有效果能提高提取的效率,一旦减少传质单元的提取处理高度。需要提醒的的是:加上过度的能量将大大增加轴向混合设备,这样也就降低工艺推动力。此外,过度分散的小滴,滴在流通中会消失。这些都是外加能量的不利因素。考虑到这两个因素,加上能量要适中,为特定的提取处理,一般我们需要经过无数次实验和它的形式征求能量输入的适量。
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