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填料塔絡(luò)合萃取回收制藥廢水中6-APA的應(yīng)用研究

發(fā)布時間:2017-10-19 10:46

  本文關(guān)鍵詞:填料塔絡(luò)合萃取回收制藥廢水中6-APA的應(yīng)用研究


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【摘要】:6-APA(6-氨基青霉烷酸)是半合成青霉素的關(guān)鍵中間體,市場前景廣闊�;厥罩扑帍U水中的6-APA,具有顯著的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。已有的6-APA分離方法包括:樹脂吸附法、納濾濃縮法、反滲透法等,均有顯著缺點(diǎn)。為此,本課題構(gòu)建了新型絡(luò)合萃取體系分離回收6-APA,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了填料萃取塔小試實(shí)驗(yàn),而后對填料萃取塔分離回收6-APA工藝進(jìn)行了流體力學(xué)性能和傳質(zhì)性能分析,為填料萃取塔分離回收6-APA的工業(yè)化應(yīng)用提供理論依據(jù)和數(shù)據(jù)支持。首先,本文基于絡(luò)合萃取原理和萃取平衡實(shí)驗(yàn),確定了以aliquat 336為絡(luò)合劑,氯仿為稀釋劑的絡(luò)合萃取體系。研究了各因素對萃取和反萃效果的影響,結(jié)果表明:較優(yōu)的絡(luò)合劑濃度為0.1175mol/L、相比為0.4、pH為6,此時絡(luò)合萃取分配系數(shù)為3.31;原料液濃度在0.5g/L~4g/L范圍內(nèi),分配系數(shù)均維持在較高水準(zhǔn),沒有降低。較優(yōu)的反萃pH在1~2之間,反萃相比為0.4,反萃分配系數(shù)為2.65。共萃效應(yīng)研究表明,pH越高、絡(luò)合劑濃度越大、相比越小、原料液濃度越低時,絡(luò)合選擇性越低,共萃效應(yīng)顯著。三級萃取率和反萃率分別為98.62%和96.28%,絡(luò)合萃取劑在再生重復(fù)使用7次后分配系數(shù)沒有明顯的降低。其次,基于絡(luò)合萃取實(shí)驗(yàn)得出的最優(yōu)操作條件,提出了6-APA的填料塔萃取工藝并進(jìn)行小試。研究了填料類型、兩相流比和操作流量對萃取效果的影響,初步探究了填料塔的反萃效果。結(jié)果表明:在內(nèi)徑45mm的塔內(nèi),散裝θ環(huán)填料萃取效果優(yōu)于規(guī)整絲網(wǎng)波紋填料。較優(yōu)的操作條件為,分散相流量25L/h,流比2.5,萃取率達(dá)73.95%;反萃流比為3,萃取相流量為24L/h,反萃率達(dá)68%。最后,進(jìn)行流體力學(xué)性能和傳質(zhì)性能的計算分析。研究了不同流比和分散相表觀流速對液泛速度、分散相存留分?jǐn)?shù)、傳質(zhì)比表面積和滑動速度的影響。應(yīng)用湍流內(nèi)循環(huán)模型計算了液滴內(nèi)外分傳質(zhì)系數(shù),確定絡(luò)合萃取過程主要為外擴(kuò)散控制,阻力集中在絡(luò)合物在連續(xù)相中的擴(kuò)散�?疾炝瞬煌鞅群头稚⑾啾碛^流速下的總傳質(zhì)系數(shù)、傳質(zhì)單元高度和傳質(zhì)單元數(shù),較優(yōu)操作條件下的總傳質(zhì)系數(shù)為Kod為4.1×10-5m/s,傳質(zhì)單元高度Hod為0.3418m,傳質(zhì)單元數(shù)Nod為2.048。絡(luò)合萃取工藝能有效的分離回收廢液中的6-APA,填料萃取塔工藝具有處理量大、能耗低、操作簡單等優(yōu)點(diǎn),本研究為填料萃取塔絡(luò)合萃取回收6-APA的工業(yè)化應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
【關(guān)鍵詞】:6-APA 絡(luò)合萃取 aliquat 336 填料萃取塔 傳質(zhì)性能
【學(xué)位授予單位】:天津大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:X787;TQ028.32
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-10
  • 第一章 文獻(xiàn)綜述10-22
  • 1.1 6-APA簡介10-14
  • 1.1.1 6-APA理化性質(zhì)10-11
  • 1.1.2 6-APA生產(chǎn)方法11
  • 1.1.3 6-APA用途11-12
  • 1.1.4 6-APA發(fā)展現(xiàn)狀12-13
  • 1.1.5 6-APA廢液處理方法13-14
  • 1.2 絡(luò)合萃取技術(shù)簡介14-18
  • 1.2.1 絡(luò)合萃取原理15-16
  • 1.2.2 絡(luò)合萃取特點(diǎn)16
  • 1.2.3 絡(luò)合萃取應(yīng)用16
  • 1.2.4 Aliquat 336 的優(yōu)點(diǎn)16-18
  • 1.3 萃取塔簡介18-20
  • 1.3.1 萃取設(shè)備分類18-19
  • 1.3.2 填料萃取塔特點(diǎn)19-20
  • 1.4 研究意義、研究目的與研究內(nèi)容20-22
  • 1.4.1 本文的研究意義20-21
  • 1.4.2 本文的研究目的21
  • 1.4.3 本文的研究內(nèi)容21-22
  • 第二章 6-APA的絡(luò)合萃取22-40
  • 2.1 6-APA絡(luò)合萃取機(jī)理22-24
  • 2.2 6-APA絡(luò)合萃取實(shí)驗(yàn)方案24-27
  • 2.2.1 實(shí)驗(yàn)試劑24
  • 2.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器24
  • 2.2.3 分析檢測方法24-26
  • 2.2.4 實(shí)驗(yàn)步驟26-27
  • 2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析27-38
  • 2.3.1 萃取平衡條件27-32
  • 2.3.2 共萃效應(yīng)分析32-35
  • 2.3.3 6-APA反萃過程35-36
  • 2.3.4 多級萃取結(jié)果及分析36-37
  • 2.3.5 多級反萃結(jié)果及分析37-38
  • 2.3.6 絡(luò)合萃取劑的重復(fù)使用次數(shù)研究38
  • 2.4 本章小結(jié)38-40
  • 第三章 填料萃取塔回收 6-APA的實(shí)驗(yàn)研究40-49
  • 3.1 概述40
  • 3.2 實(shí)驗(yàn)試劑和儀器40-41
  • 3.2.1 實(shí)驗(yàn)試劑40
  • 3.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器40-41
  • 3.3 工藝流程簡介41
  • 3.4 實(shí)驗(yàn)步驟41-43
  • 3.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析43-47
  • 3.5.1 填料類型對萃取效果的影響43-44
  • 3.5.2 萃取流比對萃取效果的影響44-45
  • 3.5.3 操作流量對萃取效果的影響45-46
  • 3.5.4 萃余相中的氯仿殘留46
  • 3.5.5 填料塔反萃操作研究46-47
  • 3.6 本章小結(jié)47-49
  • 第四章 填料萃取塔流體力學(xué)性能和傳質(zhì)性能分析49-65
  • 4.1 概述49-50
  • 4.2 填料萃取的流體力學(xué)分析50-57
  • 4.2.1 液滴直徑50
  • 4.2.2 分散相存留分?jǐn)?shù)50-51
  • 4.2.3 液泛速度51-52
  • 4.2.4 滑動速度52-53
  • 4.2.5 計算結(jié)果與討論53-57
  • 4.3 填料萃取塔的傳質(zhì)性能分析57-63
  • 4.3.1 液滴內(nèi)外分傳質(zhì)系數(shù)k_d、k_c58-60
  • 4.3.2 總傳質(zhì)系數(shù)K_(od)60-61
  • 4.3.3 傳質(zhì)單元高度61-62
  • 4.3.4 傳質(zhì)單元數(shù)62-63
  • 4.4 本章小結(jié)63-65
  • 第五章 結(jié)論與展望65-67
  • 5.1 結(jié)論65-66
  • 5.2 主要創(chuàng)新點(diǎn)和展望66-67
  • 5.2.1 主要創(chuàng)新點(diǎn)66
  • 5.2.2 展望66-67
  • 參考文獻(xiàn)67-71
  • 發(fā)表論文和參加科研情況說明71-72
  • 符號說明72-74
  • 致謝74-75

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本文編號:1060659

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