Перечисленных недостатков лишена подача экстрагента на сырьё снизу вверх ⬆️
🟡 В этом случае сырьё дополнительно перемешивается, разрыхляется, что способствует увеличению выхода экстрактивных веществ.
Экстрагент равномерно омывает всю массу сырья и вытесняет воздух между частичками, поэтому застойные зоны не образуются.
Подача экстрагента снизу вверх увеличивает эффективность процесса экстрагирования.
📌 Такой способ подачи экстрагента используется в установке для периодического противоточного экстрагирования.
🟡 В этом случае сырьё дополнительно перемешивается, разрыхляется, что способствует увеличению выхода экстрактивных веществ.
Экстрагент равномерно омывает всю массу сырья и вытесняет воздух между частичками, поэтому застойные зоны не образуются.
Подача экстрагента снизу вверх увеличивает эффективность процесса экстрагирования.
📌 Такой способ подачи экстрагента используется в установке для периодического противоточного экстрагирования.
Периодическое противоточное экстрагирование в батарее экстракторов⚙️
==================
Показанный выше принцип используется в батарее экстракторов для периодического противоточного экстрагирования.
❗️Иногда её называют «батареей перколяторов», но это не точно, поскольку процесса перколяции в них не происходит.
⚙️ Батарея может содержать разное количество экстракторов, в примере ниже экстракторов 4.
⚙️ Периодическое экстрагирование делится на этапы. Рассмотрим каждый из них:
==================
Показанный выше принцип используется в батарее экстракторов для периодического противоточного экстрагирования.
❗️Иногда её называют «батареей перколяторов», но это не точно, поскольку процесса перколяции в них не происходит.
⚙️ Батарея может содержать разное количество экстракторов, в примере ниже экстракторов 4.
⚙️ Периодическое экстрагирование делится на этапы. Рассмотрим каждый из них:
⚙️ Этап 1. Экстрагент последовательно проходит через все экстракторы, из последнего собирают концентрированную вытяжку.
🔹В первом перколяторе сырьё становится сильно истощённым, потому что в него всё время подают чистый экстрагент.
🔹В первом перколяторе сырьё становится сильно истощённым, потому что в него всё время подают чистый экстрагент.
⚙️Поэтому дальше первый экстрактор отключают, разбавленную вытяжку из него сливают в сборник, шрот удаляют, а экстрактор заполняют новым сырьём - этап 2.1:
⚙️Самое истощённое сырьё теперь находится в экстракторе 2, и в него подают чистый экстрагент.
А самое свежее сырьё - в экстракторе 1, откуда и собирают концентрированную вытяжку (этап 2.2):
А самое свежее сырьё - в экстракторе 1, откуда и собирают концентрированную вытяжку (этап 2.2):
❗️Так реализуется принцип противотока: чистый экстрагент подают на самое истощённое сырьё, а концентрированную вытяжку - на свежее.
⚙️ На третьем этапе отключают экстрактор 2, выгружают из него шрот и заполняют свежим сырьём.
После этого чистый экстрагент подают на самое истощённое сырьё, которое теперь находится в экстракторе 3, а концентрированную вытяжку сливают со свежего сырья, из второго экстрактора:
После этого чистый экстрагент подают на самое истощённое сырьё, которое теперь находится в экстракторе 3, а концентрированную вытяжку сливают со свежего сырья, из второго экстрактора:
⚙️ И дальше процесс повторяется снова – экстрактор с истощённым сырьём отключают, его заполняют новой порцией сырья, а чистый экстрагент подают в следующий экстрактор.
🔹 Экстрактор, куда подают чистый экстрагент – «хвостовой».
🔹Экстрактор со свежим сырьём – «головной».
⚙️Постоянно меняя экстракторы, процесс можно проводить любое необходимое количество раз.
⚙️ Для остановки процесса экстракторы последовательно отключают, не заполняя новым сырьём.
🔹 Экстрактор, куда подают чистый экстрагент – «хвостовой».
🔹Экстрактор со свежим сырьём – «головной».
⚙️Постоянно меняя экстракторы, процесс можно проводить любое необходимое количество раз.
⚙️ Для остановки процесса экстракторы последовательно отключают, не заполняя новым сырьём.
Противоточное периодическое экстрагирование сочетает
🔹преимущества противотока – получение концентрированной вытяжки вместе с полным истощением сырья и
🔹преимущества подачи экстрагента снизу вверх – равномерный контакт экстрагента с сырьём без застойных зон и спрессовывания 🌊
🔹преимущества противотока – получение концентрированной вытяжки вместе с полным истощением сырья и
🔹преимущества подачи экстрагента снизу вверх – равномерный контакт экстрагента с сырьём без застойных зон и спрессовывания 🌊
NB! Здесь показаны только основные, важные для понимания сути, этапы периодического противоточного экстрагирования.
Полное описание процесса легко найти в специализированной литературе : )
Полное описание процесса легко найти в специализированной литературе : )
⚙️ Анимация о том, как из чертежа "вырастает" производство:
https://www.youtube.com/watch?v=RFg3SuQjAIY&list=PLzQHAU3jdHvZF-WPL_6KXbjpdVx19LhwO&index=2
– помощник образному мышлению 💫
https://www.youtube.com/watch?v=RFg3SuQjAIY&list=PLzQHAU3jdHvZF-WPL_6KXbjpdVx19LhwO&index=2
– помощник образному мышлению 💫
YouTube
[hnc] Industrial Plant Process
Plant
Based on excellent design and construction capacities for various fields from plant piping such as petrochemical and chemical, polysilicon, and water treatment plants to supply processes such as highly pure utility facilities for semiconductor and LCD…
Based on excellent design and construction capacities for various fields from plant piping such as petrochemical and chemical, polysilicon, and water treatment plants to supply processes such as highly pure utility facilities for semiconductor and LCD…
🔵 Фармацевтическое производство изнутри:
https://www.youtube.com/watch?v=O6EHA5XvmTs&list=PLzQHAU3jdHvZF-WPL_6KXbjpdVx19LhwO&index=1&t=30s
На видео показаны:
чистые помещения (0:40 и 2:12)
общий вид разных производственных линий (0:48)
потрясающие теплообменники (1:10 и 1:20)
распылительная сушилка с циклоном (1:27)
плёночные испарители (1:44)
инженерные коммуникации (1:48)
изоляторы (2:20)
установки для получения воды методом обратного осмоса (2:28)
и многое другое ⚙️
https://www.youtube.com/watch?v=O6EHA5XvmTs&list=PLzQHAU3jdHvZF-WPL_6KXbjpdVx19LhwO&index=1&t=30s
На видео показаны:
чистые помещения (0:40 и 2:12)
общий вид разных производственных линий (0:48)
потрясающие теплообменники (1:10 и 1:20)
распылительная сушилка с циклоном (1:27)
плёночные испарители (1:44)
инженерные коммуникации (1:48)
изоляторы (2:20)
установки для получения воды методом обратного осмоса (2:28)
и многое другое ⚙️
YouTube
Pharmaceutical Industry 3D Design/Animation/Visualization
Please feel free to contact us at andrew.cao@3d4es.com if there is anything we can help with. Thanks.
⚫️⚪️ Фильтрация⚪️⚫️
========================
Фильтрация – это процесс разделения твёрдой и жидкой (или газообразной) фаз при помощи фильтровальной перегородки.
Движущей силой процесса фильтрации является разность давлений с двух сторон от фильтровальной перегородки
◻️ Фильтры могут работать под вакуумом или при повышенном давлении, быть глубинными (частицы задерживаются в объёме фильтрующей перегородки) или поверхностными (фильтрация через мембраны).
========================
Фильтрация – это процесс разделения твёрдой и жидкой (или газообразной) фаз при помощи фильтровальной перегородки.
Движущей силой процесса фильтрации является разность давлений с двух сторон от фильтровальной перегородки
◻️ Фильтры могут работать под вакуумом или при повышенном давлении, быть глубинными (частицы задерживаются в объёме фильтрующей перегородки) или поверхностными (фильтрация через мембраны).
◻️У вакуумных фильтров под фильтровальной перегородкой создаётся разрежение (область пониженного давления), за счёт чего суспензия движется через неё.
◻️У фильтров другого типа повышенное давление создаётся над фильтровальной перегородкой, за счёт чего суспензия проходит через неё:
◻️У фильтров другого типа повышенное давление создаётся над фильтровальной перегородкой, за счёт чего суспензия проходит через неё: