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<二氯丙烷的二元交互作用参数>
  

   多级错流萃取二氯丙烷过程如图4.1所示,每一级均加入新鲜溶剂,原料由第一级加入,原料在和萃取二氯丙烷剂充分混合接触后,取出萃取二氯丙烷相,将剩余萃余相加入第二级,再次加入新鲜的萃取二氯丙烷剂进行萃取二氯丙烷,重复此过程,直到得到符合条件的萃余液。将各级萃取二氯丙烷出的萃取二氯丙烷液汇总到一起,即为萃取二氯丙烷液,但此过程由于逐级均加入新鲜萃取二氯丙烷剂,两种溶质之间传质推动力增大,有利于萃取二氯丙烷过程的进行,缺点是每级溶剂的加入,导致溶剂消耗量大,得到各级萃取二氯丙烷液中溶质浓度低。但考虑到总萃取二氯丙烷率的增大,因此应用广泛。
    如图4.1所示,在建立的多级错流萃取二氯丙烷流程基础上,设定温度为3 5 0C,水油相比为1:1,采用原料组成如表2.1所示,进行了水萃取二氯丙烷氯丙醇的多级错流萃取二氯丙烷模拟过程。体系十分适用,故本文中的氯丙醇一水一二氯丙烷体系模拟流程选用NRTL模型。但是,Aspen Plus物性数据库内缺少氯丙醇一水一二氯丙烷组分的二元交互作用参数[Ua},因此,利用实验数据和文献数据回归NRTL方程的液液平衡参数,由文献[[63]可知,其他温度下的交互作用参数可以由内插得到。
    运用Aspen Plus求解NRTL方程的氯丙醇一水一二氯丙烷的二元交互作用参数。依据以上实验数据,利用模拟软件中Data Regression模块回归出该体系二元交互作用参数,结果见表4.10热力学模型的选择及修正
    当液相为非理性状态时,液相的状态需要用活度系数来表示,但是其活度系数与液相组成关系复杂,没有固定的表达式,液液萃取二氯丙烷计算式,需要完善。液液萃取二氯丙烷计算过程需要计算液液活度系数,进而需要选择合适的活度系数模型,否则,影响计算过程的收敛。
    本文的研究体系包括二氯丙烷、氯丙醇和水,几种物质之间互溶度不同,萃取二氯丙烷前油相中主要含有二氯丙烷和氯丙醇,水相是纯的萃取二氯丙烷溶剂,萃取二氯丙烷后,水相中除了主体溶剂之外,还有从油相中萃取二氯丙烷过来的氯丙醇。该体系成分复杂,水相和油相共同构成了不理想的液一液体系。
    水、氯丙醇、二氯丙烷几种物质组成的萃取二氯丙烷体系属于非电解质,常温常压下为液体状态,通过对分离物性的分析,以及其它活度系数方程的应用条件、适用体系,考虑到NRTL方程较之于其它热力学模型,预测精度高,适用范围广,且对于部分互溶。www.anhuanchem.com

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