
一、NMP廢水處理現狀
NMP能夠與水以任意比互溶,沸點、閃點高、溶解能力強,因此不易直接從NMP的水溶液中分離回收,其回收方法主要有閃蒸和溶劑萃取。
由于NMP特殊的物化性質,從含水量較高的溶液中閃蒸提取NMP將消耗大量的熱能,造成能源浪費。溶劑萃取技術具有設備簡單、萃取容量大、分離效率高和生產成本低等優點,因此,溶劑萃取法適宜工業化應用。
二、離心萃取工藝處理NMP廢水的原理
含有NMP的廢水與萃取劑在離心萃取機中充分混合,由于廢水與萃取劑不互溶,離心萃取機中存在萃取劑與廢水兩個液相。通過混合,造成很大的相界面,使兩相充分接觸,NMP被萃取劑 ( 氯代烴) 選擇性萃取,與廢水分離,從而達到分離、提取 NMP的目的。
三、離心萃取機的工作原理及流程
離心萃取機是通過采用離心力實現液液兩相萃取和分離的高效設備。該設備可以實現多種功能,如液液兩相混合傳質、反應、萃取、洗滌、分離等。
天一萃取新型離心萃取機采用上懸式結構和全密封設計,兩相液體通過下方混合攪拌室進料。轉鼓上方機器主要有傳動部件、轉鼓部件、外殼及機架組成。
不相溶的兩液相 ( 原料液和萃取劑) 從底部的兩個進料口進入轉鼓,隨著轉鼓的旋轉快速混合,進而逐步將原液相中的萃取成分轉移到萃取劑中。在轉鼓內,混合液從下而上流動,輕相向轉子中心運動、重相向轉子內壁運動,分離后的輕、重兩液相分別通過輕、重相堰口匯集到輕、重相收集腔,并由各自的出口排出。
四、離心萃取工藝處理NMP廢水的效果
由于廢水與萃取劑有密度差,通過離心作用會產生分層,以此達到分離的目的。以萃取劑為主,并溶有較多NMP的一相稱為萃取相,以廢水為主并含有少量 NMP 的一相稱為萃余相。
經6級串聯逆流萃取后,采用外標法測定萃余相中的NMP含量為1.8×10-5,萃取率幾乎達到百分百,說明離心萃取機萃取效果良好。
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