Le principe de fonctionnement du concentrateur à effet unique
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Le principe de fonctionnement du concentrateur à effet unique
La vapeur brute pénètre à l'extérieur du tube dans la chambre de chauffage, chauffe le liquide et monte, et est pulvérisée de la buse dans la chambre d'évaporation pour la séparation vapeur-liquide. La salle s'ouvre sur un cycle. Le liquide d'alimentation est concentré dans une certaine mesure et le matériau est déchargé de l'orifice de décharge après avoir été qualifié par échantillonnage. La vapeur évaporée de la chambre d'évaporation est éliminée par le désembueur puis passe à travers le séparateur vapeur-liquide. Une partie du liquide d'alimentation est renvoyée dans la chambre d'évaporation et le reste est secondaire. La vapeur est refroidie par le condenseur et le refroidisseur dans un liquide et pénètre dans le réservoir de stockage de liquide, et enfin le gaz non condensable est évacué dans l'atmosphère ou évacué par une pompe à vide.
Structure et performances du concentrateur à simple effet
Le concentrateur à simple effet est composé d'une chambre de chauffage, d'un séparateur, d'un antibuée, d'un séparateur vapeur-liquide, d'un condenseur, d'un refroidisseur, d'un réservoir de stockage de liquide, d'un tuyau de circulation et d'autres composants. L'ensemble de l'équipement est en acier inoxydable de haute qualité.
L'intérieur de la chambre de chauffage est de type tube et le côté coque est relié à de la vapeur brute pour chauffer le liquide à l'intérieur du tube. La chambre de remplissage de liquide est équipée d'un manomètre et d'une soupape de sécurité pour assurer la sécurité de la production.
Il y a un voyant à l'avant de la chambre de séparation pour que l'opérateur puisse observer l'évaporation du matériau et du liquide. Le trou d'homme arrière est pratique pour nettoyer l'intérieur de la chambre lors du changement de variétés, et une jauge de température et une jauge à vide sont fournies pour observer et saisir la température et la pression négative du matériau et du liquide à l'intérieur de la chambre d'évaporation. vide lors de l'évaporation.
Sélection de fluides supercritiques
La température critique (Tc) et la pression critique (Pc) du CO2 sont respectivement de 31,05 degrés et 7,38 MPa. Lorsque la température critique est supérieure à ce point critique, le CO2 a à ce moment des caractéristiques à la fois gazeuses et liquides. Il est similaire au gaz et sa viscosité est similaire à celle du gaz ; il est similaire au liquide et sa densité est similaire à celle du liquide, mais son coefficient de diffusion est beaucoup plus grand que celui du liquide. C'est un excellent solvant et peut dissoudre de nombreuses substances par interaction et diffusion intermoléculaires. Dans le même temps, dans la région légèrement au-dessus du point critique, la pression change légèrement, ce qui provoque une grande variation de sa densité et donc une grande variation de solubilité. Par conséquent, le CO2 supercritique peut dissoudre les substances de la matrice pour former une phase supportée par le CO2 supercritique, puis réduire la pression du gaz porteur ou augmenter la température, la solubilité du CO2 supercritique est réduite et ces substances sont précipitées (analysées) et séparées à partir de CO2, afin d'atteindre l'objectif d'extraction et de séparation.
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