一、大流量離心萃取機技術(shù)參數(shù)
二、設(shè)備介紹
離心萃取機主要用于液液萃取、有機相洗滌和液液兩相分離(油水分離)等工段,目前離心萃取機在精細化工(農(nóng)藥、醫(yī)藥和化工中間體等合成后處理工段)、發(fā)酵液提純(有機酸、抗生單一素等)、
濕法冶金(鎳鈷錳貴金屬提取)和環(huán)保(有機廢水含酚廢水)等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,它與傳統(tǒng)的液液萃取分離設(shè)備在工作原理上有較大的的區(qū)別,是一種連續(xù)高速精密混合、快速離心分離的過程強化設(shè)備。設(shè)備可以單獨使用,也可以多級串聯(lián)使用,在工業(yè)應(yīng)用時可快速的實現(xiàn)不同級數(shù)的逆流萃取和錯流萃取。
設(shè)備主要由電動機、轉(zhuǎn)鼓、
混合機構(gòu)、外殼和管道等組成(詳細見上圖),設(shè)備的工作過程包括混合過程和分離過程兩部分,這兩個過程為連續(xù)化進行。具體如下:
(1)混合過程
輕、重兩相物料通過進料泵按照工藝要求的比例,分別從離心萃取機下部的進料口送入設(shè)備的混合區(qū)內(nèi),電動機高速驅(qū)動混合結(jié)構(gòu),使輕、重兩相快速混合分散,從而完成混合傳質(zhì)過程。
(2)分離過程
混合液在渦流盤或進料器的作用下進入轉(zhuǎn)鼓,在腹板形成的腔區(qū)內(nèi),混合液很快與轉(zhuǎn)鼓同步旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,密度大的重相液在向上流動過程中逐步遠離轉(zhuǎn)鼓中心而靠向轉(zhuǎn)鼓壁,密度小的輕相液體逐步遠離轉(zhuǎn)鼓壁而靠向中心,澄清后的兩相液體分別通過各自堰板進入收集室并由輕重相出口流出,完成兩相分離過程。
三、設(shè)備的優(yōu)勢特點
2.1混合效率高,萃取效果好
根據(jù)不同的物料體系要求,可以靈活搭配混合結(jié)構(gòu),實現(xiàn)高效萃取。
2.2兩相分離效果好
設(shè)備采用離心力將水相和有機相進行分離,分離快速穩(wěn)定,避免人為因素干擾。
2.3設(shè)備在線持液量小
設(shè)備內(nèi)部持液量較小,例如6m:/h處理量設(shè)備的持液量可為35L:
2.4設(shè)備放大效應(yīng)小
設(shè)備使用離心力進行分離并采用精密混合,是典型的過程強化設(shè)備,放大效應(yīng)較小。
2.5節(jié)能環(huán)保
設(shè)備功率較小,全密閉,高效環(huán)保節(jié)能設(shè)備。
2.6設(shè)備占地面積小
四、設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域
3.1化工行業(yè)
(1)農(nóng)藥原料藥和中間體、醫(yī)藥原料藥和中間體原料藥及中間體生產(chǎn)過程中萃取、水洗、分離等工段,例如二氯用烷萃取、甲苯萃取、氯仿萃取等等。(2)磷化工:磷酸萃取
3.2濕法冶金領(lǐng)域
(1)傳統(tǒng)濕法治金行業(yè):銅、鎳、鈷、錳、鋅、銣、銫、鋯、鉿等傳統(tǒng)濕法治金等生產(chǎn)領(lǐng)域。例如印尼紅土鎳礦、非洲的銅礦、非洲鈷礦、哈薩克銅業(yè)等。
稀土行業(yè)是以萃取為主要生產(chǎn)單元的大型生產(chǎn)企業(yè),此類工廠的80%資產(chǎn)均為萃取設(shè)備及設(shè)備中存儲的料液,稀土生產(chǎn)企業(yè)萃取一般都是上萬級。主要業(yè)美國稀土、澳大利亞稀土、英國稀土(研究機構(gòu)較多)、俄羅斯稀土等。
例如英國磁性稀土材料回收應(yīng)用。
(3)新能源
鋰電池回收鎳、鈷、錳、金屬回收提取、鋰礦和含鋰鹽湖鋰金屬提取近幾年
新能源汽車行業(yè)發(fā)展較為火熱,鋰電池的生產(chǎn)和回收目前在歐洲、韓國、日本和美國等發(fā)展較快。例如韓國作為汽車生產(chǎn)大國目前該地區(qū)已經(jīng)有很多企業(yè)正在投資鋰電池回收板塊,在歐洲像德國、匈牙利等目前也有大量項目建設(shè)鹽湖提鋰在智利、阿根廷、玻利維亞、澳大利亞等地區(qū)比較熱門,目前電池級
碳酸鋰價格依舊處在高位。(4)美國
鋰6和鋰7分離相關(guān)產(chǎn)業(yè),其中芝取設(shè)備是作為主要的生產(chǎn)提取設(shè)備。
3.3發(fā)酵行業(yè):乳酸、檸檬酸發(fā)酵液提純等,
3.4化工廢水處理:
①油水分離,②高濃度有機廢水,③含酚廢水處理,④DMAC/DMF廢水處理
五、應(yīng)用案例
5.1化工行業(yè)
(1)工段目的: ①二氯乙烷萃取水相反應(yīng)液中KA有機產(chǎn)品,②水相和萃取劑連續(xù)分離
(2)物料參數(shù)
(3)連續(xù)逆流萃取示意圖