分子与分子之间存在着相互作用力。 分子与分子之间存在着相互作用力。 当两分子 离得较远时,分子之间的吸引力是主要的。 离得较远时,分子之间的吸引力是主要的。但当两分 子相互接近到一定距离之后, 子相互接近到一定距离之后,分子之间的作用力就会 改变为斥力, 并且随着其接近程度而迅速增加。 改变为斥力 , 并且随着其接近程度而迅速增加 。 当 接近到一定程度时,由于斥力的作用, 接近到一定程度时,由于斥力的作用,两分子发生斥 离。这种由于接近而至斥离的过程就是分子的碰撞过 程。
向塔顶方向,蒸汽越来越富集易挥发组分, 向塔顶方向,蒸汽越来越富集易挥发组分,即yn >yn+1 ; 向塔底方向,液体越来越富集难挥发组分, 向塔底方向,液体越来越富集难挥发组分,即xn >xn+1 。 物料温度自下而上降低, 物料温度自下而上降低,即Tn >Tn-1 。 浓度分布: 浓度分布:塔顶 塔底, 塔底,易挥发组分浓度 难挥发组分浓度 温度升高, 温度升高,压力升高 xw<xD, 相应的沸点 A(tD)<tB(tW); 存在压降,Pw>PD 相应的沸点t 存在压降,
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对于许多物料而言,至今基本上仍未
分 子 蒸 馏 的 理 论
有可供实际应用的数学公式能对分子蒸馏 中的变量参数进行准确的描述。但在包括 生产线在内的相关设计模型范围内,由经 验从各种规格蒸发器模型中获得的蒸馏条 件,可以安全 安全地推广到从实验室用的到生 安全 产线上用的分子蒸馏装置中,尽管没有一 个完整的理论。
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分子蒸馏技术的特点
1 操作温度低 由于分子蒸馏的分离是靠分子运动平均自由程 的差别进行,不是靠沸点差进行分离。普通蒸馏在沸点温度 下进行分离,分子蒸馏可以在任何温度下进行,只要冷热两 面间存在着温度差,就能达到分离目的。通常分子蒸馏的操 作温度远低于沸点。 2 蒸馏压强低 一般操作压强为0.1-50Pa,因此,大大降低了 物质的沸点,加之实际分离温度又低于沸点,所以分子蒸馏 操作温度比传统蒸馏低得多。假若传统蒸馏需要250ºC,分 子蒸馏则仅需130-150ºC。 3 受热时间短 分子蒸馏加热面与冷凝面的间距要小于轻分子 的运动自由程(即间距很小),这样,由液面逸出的轻分子 几乎未发生碰撞即达到冷凝面,所以受热时间很短。假定传 统真空蒸馏需受热十几分钟,则分子蒸馏受热仅为几秒或十 几秒。 4 分离程度高 分子蒸馏能分离常规不易分开的物质