
- •Экстракция
- •Экстракция в системе жидкость-жидкость Терминология
- •Равновесие в системах жидкость-жидкость
- •Треугольные диаграммы
- •Кривые селективности
- •Методы экстракции
- •Одноступенчатая однократная экстракция
- •1. Исходный растворитель и экстрагент практически
- •2. Система с ограниченной растворимостью а и s
- •Многоступенчатая экстракция
- •Устройство экстракционных аппаратов
- •Расчет экстракторов
- •Адсорбция
- •Массопередача при адсорбции
- •Особенности массопередачи с твердой фазой
- •Процессы растворения и экстракции в системах твердое тело-жидкость
- •Равновесие и скорость выщелачивания
- •Интенсификация
- •Способы выщелачивания. Устройство аппаратов
- •1. Замкнутый периодический процесс
- •2. Прямоточный и противоточный процессы
- •3. Процесс в неподвижном слое
Процессы растворения и экстракции в системах твердое тело-жидкость
Растворение твердых частиц в жидкостях один из широко применяемых процессов химической технологии, применяется в химической технологии для ускорения процессов, т.к. в растворенном и диссоциированном состоянии увеличиваются подвижность и химическая активность молекул растворенного вещества.
В промышленности используют:
растворение чистых твердых веществ, перевод которых в раствор ускоряет процесс;
селективное (избирательное) растворение одного или нескольких веществ из твердых тел, являющихся смесью различных компонентов. Такие процессы, представляющие собой диффузионное извлечение растворителем компонента из твердого пористого материала называются экстракцией в системе твердое тело-жидкость или выщелачиванием.
Растворитель – вода или водные растворы минеральных кислот и щелочей.
Гетерогенные текучие системы растворитель-твердый пористый материал называются пульпами.
Выщелачивание часто сопровождается фильтрованием, выпариванием, кристаллизацией.
Жидкость проникает в поры твердой фазы, растворяет извлекаемый компонент или вступает с ним в реакцию. Вещество, перешедшее в раствор или продукт реакции, диффундирует к поверхности твердого тела и переходит в основную массу жидкости.
Растворяемое вещество может содержаться в порах в растворенном виде и переходит в растворитель диффузионным путем.
На перенос вещества оказывает влияние:
форма;
химический состав;
размер;
внутреннее строение – структура твердого тела.
От структуры зависит диффузионная проводимость твердого тела, которая значительно влияет на скорость выщелачивания. Структура определяется размерами, расположением и видом (сквозные или закрытые с 1 стороны) пор.
В процессе селективного растворения, протекающего с химической реакцией, могут образовываться газ или твердые продукты реакции. Кроме того, целевой продукт в перенасыщенном растворе может выкристаллизовываться. Все эти вещества могут осаждаться на поверхности твердого тела, снижать поверхность контакта с растворителем и снижать скорость.
Равновесие и скорость выщелачивания
Равновесие при экстракции в системе твердое тело-жидкость наступает, когда химический потенциал растворяемого вещества становится равным химическому потенциалу его в исходном твердом материале.
Достигаемая при этом предельная концентрация раствора соответствует насыщению раствора и называется растворимостью (справочная величина).
Движущей силой процессов экстракции жидкостью из твердого материала является разность между концентрациями растворяемых веществ у поверхности твердого тела и в ядре смывающего потока. Вблизи поверхности твердого тела концентрация устанавливается быстро и может быть принята равной Снас. Движущая сила может быть выражена разностью Снас-С0.
Скорость процесса
можно выразить как
,
где М – масса растворяющегося твердого
вещества в момент времени τ.
(А)
F – поверхность равновесия твердого вещества в момент времени τ.
β – коэффициент массортдачи в жидкой фазе.
Наиболее резкое падение концентрации от Снас до С происходит в диффузионном слое жидкой фазы (пограничном), где лимитирующим является перенос растворяемого вещества путем молекулярной диффузии.
(В)
D – коэффициент молекулярной диффузии (I закон Фика).
Сопоставляем А и
В,
:
,
- количество
вещества, растворяющееся в единицу
времени;
Fср – средняя во времени поверхность растворения.
Обобщение опытных данных позволило вывести уравнение для β:
,
.
d – диаметр твердых частиц;
w – скорость обтекания.