本書共五講,內(nèi)容包括:萃取原理概述、油水分離設(shè)備的制造方法、油水分離設(shè)備中第三相過濾裝置的優(yōu)化設(shè)計(jì)、高效萃取關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)與安裝、多級(jí)萃取設(shè)備的組裝方法。
潘從明
1970年出生,金川集團(tuán)銅業(yè)有限公司提純工序工序長(zhǎng),貴金屬冶煉特級(jí)技師,有色冶金正高級(jí)工程師,國(guó)家級(jí)技能大師,甘肅省總工會(huì)兼職副主席。
曾獲“全國(guó)勞動(dòng)模范”“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄叭珖?guó)最美職工”“中華技能大獎(jiǎng)”“全國(guó)技術(shù)能手”“國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”等榮譽(yù)和稱號(hào)。
他能從銅鎳冶煉“廢渣”中同時(shí)提取8種以上稀貴金屬;發(fā)明了鉑族金屬精煉的“顏色判斷法”是僅憑溶液顏色就能準(zhǔn)確判斷 99.99%的產(chǎn)品純度;主創(chuàng)的“鎳陽極泥中鉑鈀銠銥綠色高效提取技術(shù)”填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)貴金屬資源綜合利用的技術(shù)空白,累計(jì)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益12億元以上。他長(zhǎng)期致力于貴金屬一次資源和二次資源的清潔、環(huán)保、高效處理技術(shù)及裝備的研發(fā)與應(yīng)用,改變了我國(guó)貴金屬冶煉長(zhǎng)期依賴國(guó)外技術(shù)的局面;先后承擔(dān)國(guó)家和省(部)級(jí)重點(diǎn)科研項(xiàng)目9項(xiàng),完成各類創(chuàng)新項(xiàng)目228項(xiàng),擁有國(guó)家授權(quán)專利36項(xiàng),發(fā)表核心期刊論文20篇,出版圖書1部,成功培養(yǎng)了200余名貴金屬冶煉人才,是集貴金屬冶煉生產(chǎn)操作、技術(shù)與裝備研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、技能培養(yǎng)等于一身的高層次、多元化技能人才,為推動(dòng)我國(guó)貴金屬冶金技術(shù)向“高、精、尖”方向發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。
引 言 01
第一講 萃取原理概述 03
一、萃取的基本原理 04
二、萃取工藝的優(yōu)點(diǎn) 06
第二講 油水分離設(shè)備的制造方法 09
一、新型油水分離器的工作原理 13
二、水相采出管的設(shè)計(jì)與制造 14
三、油相采出管的設(shè)計(jì)與制造 20
四、運(yùn)行效果 26
第三講 油水分離設(shè)備中第三相過濾裝置的
優(yōu)化設(shè)計(jì) 27
一、第三相過濾裝置的結(jié)構(gòu)優(yōu)化與選材 29
二、特定工況下第三相過濾裝置的設(shè)計(jì) 34
三、運(yùn)行效果 36
第四講 高效萃取關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)與安裝 39
一、箱式萃取器的設(shè)計(jì)改進(jìn) 41
二、離心萃取器部分部件的加工 52
第五講 多級(jí)萃取設(shè)備的組裝方法 59
一、萃取級(jí)數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì) 61
二、主要配套設(shè)備 64
后 記 73
第一講
萃取原理概述
萃取是化工、制藥、石化、冶金等行業(yè)常見的生產(chǎn)工藝之一,因其具有提取率高、萃取劑可重復(fù)利用等優(yōu)點(diǎn),常用于從含有多種雜質(zhì)的溶液中提取目標(biāo)產(chǎn)品。
一、萃取的基本原理
傳質(zhì)原理表明,物質(zhì)總是傾向于從難溶體系進(jìn)入易溶體系,這也被稱為傳質(zhì)動(dòng)力,是萃取的理論基礎(chǔ)。共同溶解于水相中的產(chǎn)品和雜質(zhì),在某種溶劑中的溶解度差異很大,并且該溶劑與水相不相溶,兩者密度差異較大。具有如此性質(zhì)的溶劑,被稱為萃取劑。
萃取是利用產(chǎn)品和雜質(zhì)在萃取劑和水相中溶解度的差異,完成對(duì)產(chǎn)品的選擇性提取。萃取原理如圖1所示,當(dāng)萃取發(fā)生時(shí),原來溶解在水相中的產(chǎn)品,在傳質(zhì)動(dòng)力的驅(qū)動(dòng)下,開始向萃取劑中運(yùn)動(dòng),而其他雜質(zhì)在萃取劑中的溶解度很小、傳質(zhì)阻力大,便繼續(xù)留在水相中。
需要注意的是,萃取劑因與水相不相溶,在靜置狀態(tài)下會(huì)與水相形成分層。此時(shí),傳質(zhì)僅發(fā)生在分界面附近,遠(yuǎn)離分界面的萃取劑和水相無法接觸,便無法完成傳質(zhì)。因此,需要在特定設(shè)備中,通過攪拌、晃動(dòng)等外力打破這種分層,使萃取劑分散為如圖1(a)所示的液滴的形式,充分與水相接觸。萃取劑形成的液滴粒徑越小,與水相的接觸面積就越大,越有利于傳質(zhì)充分進(jìn)行。
傳質(zhì)完成后,需要將溶解了產(chǎn)品的萃取劑和殘留雜質(zhì)的水相分離,再各自進(jìn)行處理,才能達(dá)到提取的目的。因萃取劑和水相有密度差異,當(dāng)靜置一段時(shí)間后,兩者會(huì)自行分層。萃取劑和水相的密度差異越大,分層越容易,消耗時(shí)間越短,越有利于萃取生產(chǎn)。
二、萃取工藝的優(yōu)點(diǎn)
綜上所述,相對(duì)于化學(xué)沉淀法等傳統(tǒng)工藝而言,萃取工藝的優(yōu)點(diǎn)如下。
(1)選擇性好。不同的萃取劑對(duì)于產(chǎn)品或雜質(zhì)的溶解性不同,溶解性差異越大,選擇性越好,越有利于實(shí)現(xiàn)高效提取和分離。
(2)容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化連續(xù)作業(yè)。在萃取設(shè)備性能優(yōu)異的前提下,無論是萃取,還是分層,抑或是后續(xù)處理,都可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化連續(xù)生產(chǎn)。當(dāng)然,這也對(duì)萃取設(shè)備提出了更高的要求。
(3)分離后的萃取劑經(jīng)處理后可以循環(huán)利用,大大降低了成本。由此可見,如何使萃取劑和水相精準(zhǔn)、高效分離,是實(shí)現(xiàn)萃取劑高效循環(huán)利用的另一關(guān)鍵。