液液萃取塔研究的若干新进展及展望

来源 :化工学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangyingzhou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
液液萃取是应用广泛的分离技术,在石油化工、制药提取、金属分离等领域都有重要的应用.萃取塔作为常见的分离设备当前的设计还十分依赖于以往的经验,需要进行大量的实验.文章综述了萃取塔设备的研究现状,总结了对塔内流场、液滴和浓度场的实验测量技术,介绍了基于液滴的模型化方法和多尺度计算流体力学模拟方法,归纳了过程强化的相关研究进展.并对萃取塔未来的研究发展进行了展望,在数字化和可持续的发展背景下,未来在实验方面可以关注实时测量和优化,模型化方面关注于微观界面行为和传质影响的描述,在基于先进的实验和模拟技术基础之上,结合新萃取体系进行萃取设备和内构件的开发,从而实现过程强化,以解决化工过程面临的共同挑战.
其他文献
随着石油化工装置自动化程度逐渐提高,对装置生产的全过程实时监控大都依靠远程控制系统实现,操作室作为装置控制中枢和人员聚集场所,其安全运行对石油化工装置的整体性安全尤为重要.本文对现行有关石油化工装置中控制室的规范条文进行研读探讨,重点分析控制室的位置选择和抗爆设置的特点,并结合工程经验提出一些合理化建议,为控制室安全设计提供参考.
科莱恩的新一代 AmoMax 10 Plus 氨合成催化剂在位于比利时安特卫普的巴斯夫氨工厂成功开车.凭借科莱恩专有的 ActiSafE? 技术,该催化剂实现了快速安全的还原.rn巴斯夫作为哈伯博斯制氨法的发明者,之前曾在美国德克萨斯州弗里波特的巴斯夫/雅苒联合生产工厂装填使用科莱恩的上一代催化剂 AmoMax 10.鉴于其优异的性能,巴斯夫决定再次选择使用科莱恩催化剂,这次选用的新一代AmoMax 10 Plus在活性、稳定性和开车速度方面均有所提升.与上一代产品相比,AmoMax 10 Plus 可在
期刊
美国新泽西州莫里斯平原,2021 年 11 月 29 日 , 霍尼韦尔宣布扩建其位于美国路易斯安那州巴吞鲁日(Baton Rouge)的工厂以实现Solstice? ze(1234ze)产能翻倍.Solstice? ze作为一种具有超低全球变暖潜值 (GWP)的产品,广泛用于保温泡沫材料、个人和家庭护理产品推进剂以及制冷和空调等领域.
期刊
当前物质资源利用模式迫切需要向低碳发展转型.化学工程的科研人员及流程工业领域的利益相关者,有必要以资源利用模式的系统视角,重新审视物质资源利用与碳排放的复杂关系.基于本研究团队近年来对资源效率模式及低碳转型的研究成果,结合国内外相关研究进展,针对化学工程与低碳转型发展的关系进行深入分析,总结提出三个主要观点:(1)低碳转型中提升资源效率与碳减排存在正向协同,即物质资源利用与碳排放存在强关联,需要提升资源效率促进低碳发展转型;(2)低碳转型中碳减排和物质资源利用存在反向协同,低碳转型将拉动大量物质资源需求,
高温气冷堆示范工程液废处理系统废水蒸发器管板是中间大开孔的环形管板,其设计计算已超GB/T 151-2014常规设计标准的规定.对这种环形管板的设计进行了研究,并采用有限元法对该管板进行计算与分析,进而对其安全性进行了验证.
中国大型余热发电用汽轮机、冲动式工业汽轮机制造基地——杭州中能汽轮动力有限公司成立于2003年12月28日,是由杭州汽轮机股份有限公司发起并控股的浙江省高新技术企业.rn中能汽轮传承了杭州汽轮机股份有限公司在工业汽轮机设计、制造方面的积累和储备,并以国际先进经营模式组织生产制造,为客户提供稳定可靠、高效优质的汽轮机产品.
期刊
自1921年至今,流态化科学与技术的发展迎来了其辉煌的百年.前半个世纪的发展中,在大力推广其工业应用的同时,科学家们做了许多基础理论研究,为流态化的发展奠定了牢固的基石.流态化的早期理论研究,先是以“美国派”的Lewis、Elgin等学者为代表的,以单颗粒流动为主线的“概括式”研究方式,然后是以“英国派”的Toomey、Rowe、Davidson等学者为代表的,以气固分相为特征开发出气固流化系统理论的“区域式”研究方式.另外,Wilhelm和Kwauk提出了散式与聚式流态化分类,Ergun和Richard
反应与传递过程的耦合是众多化工过程的重要特征之一.随着过程精准调控要求的不断提高和过程强化与微化工等领域的迅速发展,传统上宏观与微观分离的反应与传递描述方式遇到了诸多挑战.拟颗粒模拟耦合软球和硬球两类分子模拟方法的优势,显著简化了分子间作用模型,极大提高了计算效率,为描述宏微观之间的介尺度上反应与传递紧密耦合的复杂现象提供了一种有效手段.本文简要回顾该方法提出的背景,阐述其基本思想,并展示和分析其在气固多相吸附和催化、气液微流动等问题中的应用前景.
综述了充分发展湍流中气泡破碎的机理和模型,将其机理归纳为湍流涡碰撞、黏性剪切、尾涡剪切脱落过程和界面不稳定性四类.对文献中气泡破碎速率和子气泡大小分布的预测模型进行了系统总结.分析讨论了现有气泡破碎模型的发展和局限性,并提出了未来的发展方向.同时,也综述了湍流中单气泡破碎的实验研究,依据产生湍流的方法归纳为四种情况:增大液体流速产生湍流,采用内构件产生湍流,搅拌产生湍流,以及圆锥反应器结合搅拌产生湍流.总结了现有气泡破碎实验的进展和局限,并进行了分析和展望.最后,通过将文献中气泡破碎速率模型预测值和实验数
针对甲醇芳构化过程中,金属-分子筛催化剂上ZSM-5的择型效应对C2~C5烃不起作用,导致不易转化的烷烃副产物大量生成,单程芳烃收率下降的现状,综述了甲醇芳构化与烷烃芳构化的催化机制与过程特性、多段流化床的结构及其应用,以及多段变温流化床在甲醇芳构化与烷烃芳构化过程的研究进展.在流化床不同的轴向位置,根据起始原料与中间产物的活性,可以采用不同的温度来促进甲醇与烷烃中间体的转化.该技术可有效提高单程芳烃收率,降低后续分离成本和能耗.同时,其中涉及的烷烃芳构化也可能发展成独立的技术,具有广阔的前景.