第四讲萃取分离技术课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第四讲萃取分离技术课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第四 萃取 分离 技术 课件
- 资源描述:
-
1、第四讲第四讲 萃取分离技术萃取分离技术n溶剂萃取(液液萃取)溶剂萃取(液液萃取)n膜萃取膜萃取n超临界流体萃取超临界流体萃取n其它萃取技术其它萃取技术溶剂萃取法是一种重要的化工单元操作,利用溶溶剂萃取法是一种重要的化工单元操作,利用溶质在两种不互溶的液相间分配性质的差异实现质在两种不互溶的液相间分配性质的差异实现液体混合物分离。液体混合物分离。为了回收废水中某种溶解物质,可向废水中投入为了回收废水中某种溶解物质,可向废水中投入一种与水互不相溶,但能良好溶解污染物的溶一种与水互不相溶,但能良好溶解污染物的溶剂,使其与废水充分混合接触。由于污染物在剂,使其与废水充分混合接触。由于污染物在该溶剂中的
2、溶解度大于在水中大溶解度,因而该溶剂中的溶解度大于在水中大溶解度,因而大部分污染物转移到溶剂相。大部分污染物转移到溶剂相。如分离废水与溶剂,即可使废水得到净化;若再将溶剂与其中的污如分离废水与溶剂,即可使废水得到净化;若再将溶剂与其中的污染物分离,可将溶剂再生,而分离出的污染物即可回收利用。这染物分离,可将溶剂再生,而分离出的污染物即可回收利用。这种分离工艺称为萃取,所用的溶剂称为萃取剂;萃取后的溶剂称种分离工艺称为萃取,所用的溶剂称为萃取剂;萃取后的溶剂称为为萃取液萃取液(相),废水称为(相),废水称为萃余液萃余液(相)(相)。一、溶剂萃取法一、溶剂萃取法(Solvent extractio
3、n)溶剂萃取的基本原理溶剂萃取的基本原理 萃取体系水相:样品液试剂有机相:萃取剂 溶剂/1.为什么溶质会转移?2.如何达到分配平衡?加料加料混合混合分相分相排除排除纯化和回收纯化和回收萃取剂S原料液A+B12萃取相E萃余相R 图111 萃取过程示意图1混合器;2分层器静置分层静置分层振荡萃取振荡萃取萃取过程萃取过程 v 分离对象分离对象液液混合物液液混合物 1)相对挥发度等于或者接近)相对挥发度等于或者接近1(烷烃烷烃/芳烃芳烃)2)重组分)重组分 含量少,轻组分含量多含量少,轻组分含量多(水水-HAc)(含酚废水处理含酚废水处理)3)混合液含热敏性物质(药物)混合液含热敏性物质(药物)v萃取
4、操作的特点萃取操作的特点选择适宜的溶剂是一个关键问题选择适宜的溶剂是一个关键问题 两个液相应具有一定的密度差两个液相应具有一定的密度差 溶质与萃取剂的沸点差大有利溶质与萃取剂的沸点差大有利 n物理萃取:物理萃取:利用溶质在两种互不相溶的液利用溶质在两种互不相溶的液相中不同的分配关系将其分离开来。基本相中不同的分配关系将其分离开来。基本上不涉及化学反应。根据上不涉及化学反应。根据“相似相溶相似相溶”规规则。多用于回收和处理亲油性较强的溶质则。多用于回收和处理亲油性较强的溶质体系。如:含氮、含磷类有机农药废水、体系。如:含氮、含磷类有机农药废水、除草剂生产废水以及硝基苯类废水等,但除草剂生产废水以
5、及硝基苯类废水等,但对于极性有机物稀溶液的分离不理想;对于极性有机物稀溶液的分离不理想;n化学萃取:化学萃取:伴有化学反应过程,利用被萃伴有化学反应过程,利用被萃取组分能与选定的萃取剂产生某种化学反取组分能与选定的萃取剂产生某种化学反应,形成不溶于水,易溶于有机溶剂的萃应,形成不溶于水,易溶于有机溶剂的萃合物而被提取分离。基于可逆络合反应的合物而被提取分离。基于可逆络合反应的萃取分离方法(萃取分离方法(络合萃取法络合萃取法)对于极性有)对于极性有机物稀溶液的分离具有高效性和高选择性。机物稀溶液的分离具有高效性和高选择性。可逆络合反应萃取分离是一种典型的可逆络合反应萃取分离是一种典型的化学萃取化
6、学萃取过程,已经成为化工分离技术过程,已经成为化工分离技术开发的一个重要方向。开发的一个重要方向。络合萃取工艺络合萃取工艺 在这类工艺过程中,溶液中待分离溶在这类工艺过程中,溶液中待分离溶质与含有络合剂的萃取溶剂相接触,络质与含有络合剂的萃取溶剂相接触,络合剂与待分离溶质反应形成络合物,并合剂与待分离溶质反应形成络合物,并使其转移至萃取相内。使其转移至萃取相内。待分离物质一般是带有待分离物质一般是带有LewisLewis酸或酸或LewisLewis碱官能团碱官能团的的极性有机物极性有机物,可参与和络合剂的络合反应;,可参与和络合剂的络合反应;分离体系应是分离体系应是稀溶液稀溶液,即一般待分离物
7、质的浓度,即一般待分离物质的浓度小于小于5 5;待分离物质为待分离物质为亲水物质亲水物质,在水中有较小的活度系,在水中有较小的活度系数,其亲油性差,一般物理萃取的分离提取难以奏效;数,其亲油性差,一般物理萃取的分离提取难以奏效;分离物属于分离物属于低挥发性低挥发性的溶质,待分离物质比水的的溶质,待分离物质比水的挥发度小,因而不能通过蒸汽提馏加以分离。挥发度小,因而不能通过蒸汽提馏加以分离。如:乙酸、二元酸(丁二酸、丙二酸等)、二元醇、如:乙酸、二元酸(丁二酸、丙二酸等)、二元醇、乙二醇醚、乳酸及多羟基苯稀溶液等。乙二醇醚、乳酸及多羟基苯稀溶液等。络合萃取法具有络合萃取法具有高效性高效性:由于分
8、离过程:由于分离过程的推动力是待分离溶质和络合剂间的化的推动力是待分离溶质和络合剂间的化学键能,因此,即使极性有机物的浓度学键能,因此,即使极性有机物的浓度很低,化学萃取的分配系数也很大,回很低,化学萃取的分配系数也很大,回收率很高;收率很高;络合萃取法具有络合萃取法具有高选择性高选择性:络合萃取的:络合萃取的化学反应是在络合剂的特殊官能团和被化学反应是在络合剂的特殊官能团和被萃取物质的相应官能团之间发生的,因萃取物质的相应官能团之间发生的,因而选择性很高;而选择性很高;络合萃取法实现络合萃取法实现反萃取和溶剂再生过程相对比反萃取和溶剂再生过程相对比较简单较简单,络合萃取中的萃余物是可逆络合反
9、应的,络合萃取中的萃余物是可逆络合反应的产物,正确选择络合反应中的反应键能,灵活使产物,正确选择络合反应中的反应键能,灵活使用萃取过程的用萃取过程的“摆动效应摆动效应”,可以十分顺利地完,可以十分顺利地完成反萃取和溶剂再生过程,回收有价值溶质,使成反萃取和溶剂再生过程,回收有价值溶质,使萃取剂循环使用;萃取剂循环使用;络合萃取法的络合萃取法的二次污染小、操作成本低二次污染小、操作成本低,与物,与物理萃取相比,络合萃取剂的溶剂选择并非依据理萃取相比,络合萃取剂的溶剂选择并非依据“相似相溶相似相溶”原则,其在水中的溶解度一般比物原则,其在水中的溶解度一般比物理萃取剂小的多,萃取溶剂流失少,二次污染
10、小。理萃取剂小的多,萃取溶剂流失少,二次污染小。多数情况下,络合萃取过程在常温下操作,且可多数情况下,络合萃取过程在常温下操作,且可连续作业,便于实现自动化操作和控制,这些对连续作业,便于实现自动化操作和控制,这些对降低操作费用都是十分有益的。降低操作费用都是十分有益的。络合萃取过程需要正确选择合适的络合剂、络合萃取过程需要正确选择合适的络合剂、助溶剂和稀释剂,萃取溶剂助溶剂和稀释剂,萃取溶剂体系相对比较复体系相对比较复杂杂;络合萃取剂的萃取能力受溶剂中络合剂浓度络合萃取剂的萃取能力受溶剂中络合剂浓度的限制,对于稀溶液,平衡分配系数较高,的限制,对于稀溶液,平衡分配系数较高,对于对于高浓度溶液
11、高浓度溶液,平衡分配系数会下降平衡分配系数会下降;用于生物制品的分离时,需要考虑络合剂和用于生物制品的分离时,需要考虑络合剂和稀释剂的稀释剂的生物相容性生物相容性。针对不同的待分离体系,根据废水中被萃取针对不同的待分离体系,根据废水中被萃取组分的性质与组成,选择适宜的组分的性质与组成,选择适宜的萃取剂、稀萃取剂、稀释剂与反萃取剂释剂与反萃取剂,组成高选择性、高效率与,组成高选择性、高效率与适当浓缩倍数的萃取与反萃取体系,是该技适当浓缩倍数的萃取与反萃取体系,是该技术的基础;术的基础;正确选择有机物回收和萃取溶剂再生方法;正确选择有机物回收和萃取溶剂再生方法;正确选择合理的工艺流程;正确选择合理
12、的工艺流程;正确选择合适的萃取设备等。正确选择合适的萃取设备等。(四)萃取处理工艺流程设计(四)萃取处理工艺流程设计 1)萃取剂的选择性)萃取剂的选择性 AABB在萃取相中的质量分率在萃余相中的质量分率在萃取相中的质量分率在萃余相中的质量分率BABAxxyy BBAAxyxyBAkk=1,BABAxxyyA、B两组分用萃取分离不适宜;两组分用萃取分离不适宜;1,萃取时组分萃取时组分A可以在萃取相中浓集,可以在萃取相中浓集,越大,组分越大,组分A与与B萃取分离萃取分离的效果越好。的效果越好。1 萃取剂的选择 萃取能力强、萃取容量大;萃取能力强、萃取容量大;选择性高;选择性高;2)选择性系数和分配
13、系数的关系)选择性系数和分配系数的关系 kA愈大,愈大,kB愈小,选择性系数愈大愈小,选择性系数愈大 选择性系数表示萃取剂对组分选择性系数表示萃取剂对组分A,B溶解能力差别的大小溶解能力差别的大小化学稳定性强:不易水解、加热时不易分解、化学稳定性强:不易水解、加热时不易分解、能耐酸、碱、盐和氧化剂及还原剂的化学作用,能耐酸、碱、盐和氧化剂及还原剂的化学作用,对设备的腐蚀性小;对设备的腐蚀性小;溶剂损失小:萃取相与萃余相易于分层,萃取过程中溶剂损失小:萃取相与萃余相易于分层,萃取过程中不产生第三相,不发生乳化现象;不产生第三相,不发生乳化现象;萃取剂基本物性适当:萃取剂的密度、粘度及体系界萃取剂
14、基本物性适当:萃取剂的密度、粘度及体系界面张力等基本物性适当,保证在萃取和反萃取过程中,面张力等基本物性适当,保证在萃取和反萃取过程中,传质速率较快,两相分离和流动性能良好。传质速率较快,两相分离和流动性能良好。萃取剂与被分离混合物应有较大的密度差;萃取剂与被分离混合物应有较大的密度差;粘度小对萃粘度小对萃取剂有利取剂有利;界面张力较大时,有利于分层;界面张力过大,界面张力较大时,有利于分层;界面张力过大,难以使两相混合良好难以使两相混合良好;界面张力过小时,两相难以分离。界面张力过小时,两相难以分离。首要考虑的还是满足分层的要求。首要考虑的还是满足分层的要求。一般不选界面张力过小的萃取剂。一
15、般不选界面张力过小的萃取剂。易于反萃取和溶质回收:萃取剂对于待分离物质易于反萃取和溶质回收:萃取剂对于待分离物质既可提供相对较高的萃取平衡分配系数,又应控既可提供相对较高的萃取平衡分配系数,又应控制萃取剂与待萃取物质的结合能力,在改变操作制萃取剂与待萃取物质的结合能力,在改变操作条件的情况下容易实现待分离物质的反萃取操作,条件的情况下容易实现待分离物质的反萃取操作,实现溶质回收和萃取剂的循环使用;实现溶质回收和萃取剂的循环使用;被分离体系相对挥发度被分离体系相对挥发度大,用蒸馏方法分离;大,用蒸馏方法分离;如果如果接近接近1,可用反萃取,结晶分离等方法。,可用反萃取,结晶分离等方法。安全操作:
16、萃取剂的闪点、燃点、沸点高,挥安全操作:萃取剂的闪点、燃点、沸点高,挥发性低,无毒或毒性小,无刺激性,便于安全发性低,无毒或毒性小,无刺激性,便于安全操作;操作;经济性强:萃取剂的来源丰富,合成制备方法经济性强:萃取剂的来源丰富,合成制备方法较为简单,价格便宜较为简单,价格便宜有机化合物的萃取规律有机化合物的萃取规律 有机物的溶解规律有机物的溶解规律:极性有机化合物,包括易形极性有机化合物,包括易形成氢键的化合物或盐类,通常溶于水而不溶于非极成氢键的化合物或盐类,通常溶于水而不溶于非极性或弱极性有机溶剂;非极性或弱极性有机化合物性或弱极性有机溶剂;非极性或弱极性有机化合物则不溶于水,但可溶于非
17、极性和弱极性有机溶剂。则不溶于水,但可溶于非极性和弱极性有机溶剂。有机物萃取的溶剂选择有机物萃取的溶剂选择:难溶于水的物质用难溶于水的物质用石油醚等溶剂;较易溶者,用乙醚或苯萃取;易石油醚等溶剂;较易溶者,用乙醚或苯萃取;易溶于水的物质用乙酸乙酯或其它类似溶剂萃取。溶于水的物质用乙酸乙酯或其它类似溶剂萃取。极性和非极性有机混合物极性和非极性有机混合物 如丙醇和溴丙烷混合物,可加入水萃取丙醇;马如丙醇和溴丙烷混合物,可加入水萃取丙醇;马来酸酐和马来酸混合物,可加入苯萃取马来酸酐来酸酐和马来酸混合物,可加入苯萃取马来酸酐。极性相差不大的混合物极性相差不大的混合物 对于这类混合物,应选择合适的萃取条
18、件,使混对于这类混合物,应选择合适的萃取条件,使混合物中某些组分与其它组分性质有较大的差别,同合物中某些组分与其它组分性质有较大的差别,同时选择合适的溶剂进行萃取。例如,时选择合适的溶剂进行萃取。例如,羧酸、酚、胺和酮混合物的分离羧酸、酚、胺和酮混合物的分离 甲苯、苯胺和苯甲酸的分离甲苯、苯胺和苯甲酸的分离 络合剂应具有特殊的官能团:络合剂应具有特殊的官能团:络合萃取剂的络合萃取剂的分离对象分离对象一般是带有一般是带有Lewis酸或酸或Lewis碱官能团的极性有机物,碱官能团的极性有机物,络合剂则应具有相应的官能团,参与和待萃取物质的络合剂则应具有相应的官能团,参与和待萃取物质的络合反应,且与
19、待分离溶剂的化学作用键能应具有一络合反应,且与待分离溶剂的化学作用键能应具有一定大小,一般在定大小,一般在1060kJ/mol。中性含磷类萃取剂、。中性含磷类萃取剂、叔胺类萃取剂叔胺类萃取剂(N235、TOA)经常选作带有经常选作带有Lewis酸性酸性官能团极性有机物的络合剂;酸性含磷类萃取剂则经官能团极性有机物的络合剂;酸性含磷类萃取剂则经常选作带有常选作带有Lewis碱性碱性官能团极性有机物的络合剂;官能团极性有机物的络合剂;络合萃取剂的选择 络合剂应具有良好的选择性:络合剂应具有良好的选择性:络合萃取剂在发络合萃取剂在发生络合反应、有针对性地分离溶质的同时,必生络合反应、有针对性地分离溶
20、质的同时,必须要求其萃水量应尽量减少或容易实现溶剂中须要求其萃水量应尽量减少或容易实现溶剂中水的去除;水的去除;络合萃取过程中应无其他副反应:络合萃取过程中应无其他副反应:络合萃取剂络合萃取剂有针对性地分离溶质是十分关键的,不应在络有针对性地分离溶质是十分关键的,不应在络合萃取过程中发生其他副反应;合萃取过程中发生其他副反应;络合萃取剂的选择 络合反应速率快:络合反应速率快:在不同条件下络合反应在其在不同条件下络合反应在其正负反应方向上均应具有足够快的动力学机制,正负反应方向上均应具有足够快的动力学机制,以便在生产实践过程中不至于要求过长的停留以便在生产实践过程中不至于要求过长的停留时间和过大
21、的设备体积;时间和过大的设备体积;络合剂必备的物理性质:络合剂必备的物理性质:与水不互溶,易溶于与水不互溶,易溶于有机溶剂,且密度小于水,因此萃取剂必须有有机溶剂,且密度小于水,因此萃取剂必须有长的碳链和芳环;具有较高的化学和热稳定性,长的碳链和芳环;具有较高的化学和热稳定性,不易水解、无毒或低毒;萃取相易被反萃取,不易水解、无毒或低毒;萃取相易被反萃取,能长期重复使用。能长期重复使用。络合萃取剂的选择 一些络合剂本身很难形成液相直接使用,一些络合剂本身很难形成液相直接使用,助溶剂可以作为助溶剂可以作为络合剂的良好溶剂络合剂的良好溶剂;某些络合;某些络合萃取过程中络合剂本身可能不是反应形成的萃
22、萃取过程中络合剂本身可能不是反应形成的萃合物的良好溶解介质,此时助溶剂应作为合物的良好溶解介质,此时助溶剂应作为萃合萃合物良好溶剂物良好溶剂促进络合物的形成和相间转移。促进络合物的形成和相间转移。常用的助溶剂有辛醇、甲基异丁基酮、乙酸丁常用的助溶剂有辛醇、甲基异丁基酮、乙酸丁酯、二异丙醚、氯仿等。酯、二异丙醚、氯仿等。2 助溶剂的选择 绝大部分萃取剂粘度很大,流动性与分散绝大部分萃取剂粘度很大,流动性与分散性较差,难于操作,稀释剂的主要作用就是性较差,难于操作,稀释剂的主要作用就是调调节形成的混合萃取剂的粘度、密度及界面张力节形成的混合萃取剂的粘度、密度及界面张力等参数等参数,使液液萃取过程便
23、于实施。,使液液萃取过程便于实施。稀释剂必须不溶于水,密度小于水,与萃取剂稀释剂必须不溶于水,密度小于水,与萃取剂互溶,无毒或低毒,对萃取剂只起稀释作用,互溶,无毒或低毒,对萃取剂只起稀释作用,不影响其化学性质;不影响其化学性质;常用的稀释剂有脂肪烃类(正己烷、磺化煤油、常用的稀释剂有脂肪烃类(正己烷、磺化煤油、加氢煤油等)芳烃类(苯、甲苯等)。加氢煤油等)芳烃类(苯、甲苯等)。3 稀释剂的选择 在废水萃取处理技术中,萃取相的分离(在废水萃取处理技术中,萃取相的分离(反萃取反萃取操作),可回收溶剂和溶质,具有重要作用,选取既操作),可回收溶剂和溶质,具有重要作用,选取既经济又高效的溶质回收和萃
24、取剂再生方法,是有机废经济又高效的溶质回收和萃取剂再生方法,是有机废水萃取处理技术的实施关键之一。水萃取处理技术的实施关键之一。萃取平衡受到多种因素的影响,如萃取平衡受到多种因素的影响,如pH值、温度、络值、温度、络合剂及稀释剂种类、稀释剂组成比例合剂及稀释剂种类、稀释剂组成比例等等,这些因素的,这些因素的改变使络合萃取平衡向有利于萃取或不利于萃取的方改变使络合萃取平衡向有利于萃取或不利于萃取的方向向“摆动摆动”,对萃取平衡带来明显的影响。,对萃取平衡带来明显的影响。“摆动效摆动效应应”正确利用萃取的正确利用萃取的“摆动效应摆动效应”,不仅可以获得高效的,不仅可以获得高效的萃取工艺,也能选择可
25、行的溶质回收和萃取剂再生方萃取工艺,也能选择可行的溶质回收和萃取剂再生方法,从而保证萃取处理技术的经济可行性。法,从而保证萃取处理技术的经济可行性。4 溶质回收和溶剂再生方法 一般而言,萃取平衡常数一般而言,萃取平衡常数K随温度的升高而随温度的升高而下降,这就形成了络合萃取的温度摆动效应,下降,这就形成了络合萃取的温度摆动效应,因此,可以在因此,可以在低温下萃取,高温下反萃取低温下萃取,高温下反萃取,通过浓缩结晶后得到最终产品。通过浓缩结晶后得到最终产品。基本条件:基本条件:络合萃取平衡常数随温度有明显络合萃取平衡常数随温度有明显的变化。另外,温度变化范围受稀释剂沸点的变化。另外,温度变化范围
展开阅读全文