[實(shí)用新型]一種實(shí)現(xiàn)有機(jī)溶劑飽和萃取的箱式混合澄清萃取槽有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200920169408.6 | 申請日: | 2009-09-28 |
| 公開(公告)號: | CN201516293U | 公開(公告)日: | 2010-06-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 李世平;張本聰;余樹華 | 申請(專利權(quán))人: | 云南五鑫實(shí)業(yè)有限公司 |
| 主分類號: | B01D11/04 | 分類號: | B01D11/04;C22B3/02;C22B3/06;C22B41/00 |
| 代理公司: | 昆明科陽知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 53111 | 代理人: | 李行健 |
| 地址: | 651700 *** | 國省代碼: | 云南;53 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 實(shí)現(xiàn) 有機(jī)溶劑 飽和 萃取 箱式 混合 澄清 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬有色冶金設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù)
冶金化工領(lǐng)域所使用的有機(jī)溶劑萃取現(xiàn)有設(shè)備主要有箱式混合澄清萃取槽,環(huán)隙式離心萃取槽和超臨界質(zhì)萃取設(shè)備。用箱式混合澄清萃取槽萃取時(shí),如何提高主萃物在有機(jī)相中的濃度或?qū)崿F(xiàn)有機(jī)相的飽和萃取,將直接影響整過萃取工藝的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),是萃取技術(shù)追求的目標(biāo)之一。傳統(tǒng)方法是采用有機(jī)相和水相的低流比萃取,高流比反萃來實(shí)現(xiàn),或者采用盡量提高主萃物在萃前液中的濃度來實(shí)現(xiàn)。采用低流比萃取,水相和有機(jī)相的混合均相度較差,萃取效果不好,即使采用離心萃取器,低流比也難以提高萃取效果。雖然增加萃取級數(shù),萃取效果會(huì)有所改善,但有機(jī)相和水相的中間占用量增加,增加生產(chǎn)成本。采用大流比萃取,主萃物在有機(jī)相中含量較低,進(jìn)行反萃時(shí),在反萃液中含量不高,必須將反萃液反復(fù)循環(huán)使用富集,一般是通過體外泵循環(huán)進(jìn)行,這將造成反萃液較多的機(jī)械損失,使主萃物的回收率受影響。
采用提高主萃物在萃前液中的濃度,一般來說,難度較大。尤其是萃取回收稀散稀有金屬,原料含量低,非經(jīng)過各種技術(shù)工藝的多次富集,才能將含量提高到一定程度,因此不到萬不得以是不可取的。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的在于提供一種實(shí)現(xiàn)有機(jī)溶劑飽和萃取的箱式混合澄清萃取槽,使用該設(shè)備能做到在有機(jī)相的機(jī)械損失小的前提下,可提高萃取效果,降低有機(jī)相使用量,節(jié)約反萃劑。
本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)是:箱式混合澄清萃取槽中澄清室遠(yuǎn)離混合室的一端的上部與一回流管的進(jìn)口連通,該回流管的出口與該級混合室的有機(jī)相進(jìn)口連通,回流管設(shè)有能控制有機(jī)相回流量的閥門。
工作原理:本實(shí)用新型工作時(shí),回流管提供了有機(jī)相的本級體內(nèi)循環(huán)通道。澄清室上部已分離的有機(jī)相,通過回流管和該級混合室有機(jī)相入口回流進(jìn)該級混合室,從而可反復(fù)進(jìn)行有機(jī)相的體內(nèi)循環(huán),實(shí)現(xiàn)有機(jī)溶劑飽和萃取。
本實(shí)用新型的有益效果:
1.萃取有機(jī)相本級體內(nèi)循環(huán)不需要額外增加動(dòng)力,有機(jī)相的機(jī)械損失很小。
2.通過回流管的閥門調(diào)節(jié),可按設(shè)定回流比進(jìn)行萃取,從而在不增加體外有機(jī)相流動(dòng)的情況下提高有機(jī)相和水相在混合室的混合均相度,提高萃取效果,降低有機(jī)相使用量。
3.可按要求實(shí)現(xiàn)有機(jī)相的飽和萃取度,有利于提高主萃物在反萃液中的濃度,節(jié)約反萃劑,降低動(dòng)力消耗和機(jī)械損失。
附圖說明
附圖為實(shí)施例的立體結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
見附圖的實(shí)施例,圖所示為相同的三級箱式混合澄清萃取槽串聯(lián),但以中間一級來說明其結(jié)構(gòu)特征。澄清室1遠(yuǎn)離混合室2的一端的上部與一回流管3的進(jìn)口連通,回流管3的出口與該級混合室2的有機(jī)相進(jìn)口4連通,回流管3設(shè)有一個(gè)能控制有機(jī)相回流量的閥門5。圖中箭頭表示有機(jī)相的流動(dòng)方向。回流管3穿過澄清室1的側(cè)壁。
本實(shí)用新型的效果還見以下使用實(shí)例:
使用實(shí)例1。用N235萃取鍺按萃取流比=1/5進(jìn)行五級逆流萃取,每級澄清有機(jī)相通過回流管回流1/4,使每級的流比變?yōu)?。第一級萃取率由77.3%提高到90%,第二級由82.1%,提高到93%,最后一級萃取率達(dá)到99.5%,第一級有機(jī)相含量從0.71g/l提高到1.2g/l經(jīng)過48小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)第一級有機(jī)在含量7.33g/l。
使用實(shí)例2。用含Ge75mg/l、Zn105g/l、PH2的硫酸溶液進(jìn)行N235煤油體系按流比=1/5萃取鍺,未進(jìn)行有機(jī)相回流循環(huán)時(shí),第一級萃取率為85%,開通回流管,控制本級萃取流比=2/3,本級萃取率提高到91%,連續(xù)運(yùn)行4日,有機(jī)相含鍺從0.51g/l提高到14g/l。用此有機(jī)相進(jìn)行堿反萃,流比=2,反萃液含Ge23.5g/l。
使用實(shí)例3。用使用實(shí)例2的條件進(jìn)行五級逆流萃取,每級都進(jìn)行有機(jī)相本級循環(huán),連續(xù)運(yùn)行5天堿反萃液含28.5g/l,與常規(guī)法比較堿耗由原工藝的133kg/kgGe,降至19.41kg/kgGe,有機(jī)相損失由原工藝的7.4kg/kgGe降至1.5kg/kgGe,鍺精礦品位由原工藝的10.4%提高到26.4%
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