Tislausfraktioprosessi, laitteet, sovellukset, esimerkit

Tislausfraktioprosessi, laitteet, sovellukset, esimerkit

Se jakotislaus Se on fysikaalinen prosessi, joka emuloi yksinkertaisen tislaustekniikan, joka perustuu lajien kiehumispisteeseen ja käyttämään erillisten aineiden homogeenisen tyypin seoksia, jotka ovat nestefaasissa tai heterogeenisiä seoksia ei-haihtumattomista neste-kiinteistä tyypistä.

Tässä mielessä fraktioitu tislausmenetelmä sisältää nestemäisten lajien haihtumisen, haihtuvien lajien tiivistyminen niiden kiehumispisteen lisääntymisessä ja alun perin halutun aineen kokoelmassa.

Murto -tislauslaboratoriolaitteet

Se on menetelmä, jota käytetään vuosisatojen ajan ihmisen sivilisaatioissa alkeellisella tavalla. Tislauksen tehokkuus mahdollistaa sen jatkamisen sekä teollisuusalalla että laboratorioissa.

Tämän tekniikan periaatetta käytetään monissa sovelluksissa tieteen tai teollisuuden eri aloilla.

[TOC]

Murto -tislausprosessi

Lämmitys

Jakeinen tislaus koostuu liuoksen erottamisesta sen ainesosissa, jotka ovat nestemäisessä tilassa, perustuen sen kiehumispisteiden väliseen eroon ja sovellettaessa, kun tämä ero on alle 25 ° C.

Ensimmäinen neste

Tällä tavalla, kun seos, jonka kiehumispisteet eroavat huomattavasti, saavutettaessa kaikkein haihtuvien komponenttien kiehumislämpötila muodostaa höyryvaiheen, joka sisältää enimmäkseen tämän aineen alussa, lämpimään.

Toinen neste kiehuminen

Sitten, jatkamalla lämpötilan nostamista ja ajan kuluessa, tapahtuu jatkuvasti useita haihtumisyklejä ja tiivistymistä (jokainen sykli tunnetaan nimellä "teoreettinen ruokalaji"), kunnes alempi keityspisteen aineosa ilmenee ensin ensin.

Voi palvella sinua: bariumnitraatti: kemiallinen rakenne, käyttötarkoitukset, ominaisuudet

Jokaisessa syklissä pylväästä löydetyn höyrynvaiheen perustuslaki kerää suuremman määrän suuremman volatiliteetin komponenttia, joten tämä aine on olennaisesti puhtaimmassa muodossaan, kun fraktiointipylvään yläosa saavuttaa.

Murto -tislauslaitteet

Pullo

Laboratorioissa käytetään laitetta, joka koostuu lasista valmistetun pullon tai tislauspallon ensisijaisesta paikasta, jossa liuos, joka on suoraan lämmityksessä. Tämän pallon sisällä on asetettu muutama kiehuvaa kiviä tämän prosessin hallitsemiseksi.

Lämpömittari

Lisäksi lämpötilan rekisteröimiseksi tarvitaan lämpömittari, kun aika kuluu, niin että tislausprosessi on mahdollista hallita.

Fraktiointipylväs

Pullo on kytketty fraktiointipylvääseen kolmen suun liittimen avulla, jossa pylvään pituus määrittää, kuinka tislaus on valmis. Eli mitä pidempi sarake, sitä tehokkaampi erotus on.

Samoin pylvään sisäinen rakenne on suunniteltu simuloimaan useita peräkkäisiä yksinkertaisia ​​tislauksia, mikä tapahtuu, koska höyry nousee vähitellen pylvään läpi, tiivistetään väliaikaisesti yläosaan ja toistetaan uudelleen.

Lauhdutin

Sitten tämän pylvään poistuminen on kytketty lauhduttimeen, joka aiheuttaa erillisen ja puhdistetun aineen höyryjäähdytyksen.

Tämä tallennetaan tiettyyn säiliöön sen keräämiseksi, nostaen lämpötilaa uudelleen, kunnes saavutetaan seuraavan komponentin kiehumispiste, toiseksi haihtuvin, toistaen kuvatun prosessin, jossa kukin komponentti tallennetaan tähän säiliöön tälle.

Se voi palvella sinua: Rubidio: historia, ominaisuudet, rakenne, hankkiminen, käyttö

Sovellukset

Tämä fysikaalinen erotustekniikka on yksi tärkeimmistä ja enimmäkseen käytetyimmistä menetelmistä nestemäisten seosten erottamisessa, se tarjoaa monia etuja, joita havaitaan suuressa määrässä sovelluksia, jotka on annettu sekä teollisuudessa että laboratoriossa.

- Alkaen käyttötarkoituksista fraktiota tislausta varten öljynjalostuslaitoksissa sitä käytetään raakaöljyn erottamisessa sen säveltävissä fraktioissa. 

Tässä mielessä sitä käytetään näissä teollisuusprosesseissa uutetun maakaasun hankkimiseen ja käsittelemiseen. Lisäksi sitä käytetään kemiallisissa kasveissa ja petrokemiallisissa menettelyissä aineiden prosessoinnissa, kuten fenoli tai formaldehydi.

- Sitä käytetään kryogeenisissä ilmanpoistolaitoksissa, jotta ilma -aineiden ilmakehästä hajoaa ilmakehästä.

- Merenveden suolanpoistoa käytetään murto -osan tislausta.

- Laboratoriokaavassa sitä käytetään reagenssien ja tuotteiden puhdistamisessa, kuten syklopentadienon saamisessa tislaamalla kaupallinen diciklopentadienia.

- Sitä käytetään jo käytettyjen liuottimien kierrättämiseen puhdistamalla tämän tekniikan kautta.

Esimerkit

Öljyn tislaus

Öljyn tapauksessa fraktioitu tislaus suoritetaan valtavien mittojen laitteissa, joita kutsutaan tislaustorneiksi, jotka jäljittelevät fraktiointipylväitä ja jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn erottamiseen eri leikkauksissa tai virtauksissa niiden alueen kiehumisen mukaan.

Tämä kiehumisalue viittaa kunkin erillisen fraktion kiehumispisteiden väliin, koska ne ovat hiilivetyjen seoksia, joilla on eri komponentit, ja siksi niillä on erilaiset kiehumispisteet.

Voi palvella sinua: kalsiumsulfaatti (tapaus4): kemiallinen rakenne, ominaisuudet, käyttötarkoitukset

Ennen tislaustornin saapumista raakaöljy lämmitetään noin 400 ° C: n lämpötilassa, jotta tämä aine höyrystää ja erotetaan pylväässä sen kiehumisalueen kasvaessa.

Tällä tavoin kaikkein haihtuimmat leikkaukset, kuten kaasut (propaani, butaani ...), bensiini ja bensiini ovat pylvään yläosassa, ja koska "raskaimmat" virrat ovat syntyneet, kuten voiteluaineet tai jäännöskomponentit.

Jotkut tornista (kuten bensiinistä) uutetut fraktiot ovat adititivoituneita ja parannettuja myöhempää markkinointia varten; Muita leikkauksia, kuten dieseliä.

Muihin prosesseihin, jotka erottavat ne jälleenmyrskyissä, otetaan käyttöön muita virrat, kuten jäännösaineet ja antavat heille muita käyttötarkoituksia, tai niiden kaupallinen arvo kasvaa.

Fraktioitu nestekaasu tislaus

Kun nesteytetty öljykaasu (nestekaasu) liittyy maakaasuun, yleisin uuttoprosessi on murto -tislaus. 

Tämä johtuu siitä, että kaasumaisessa tilassa ollessa nestekaasu käyttäytyy komponenttina, jolla on alhaisempi höyrypaine, ja siksi sillä.

Tämä helpottaa, että prosessi murto -tislaamalla kuiva maakaasu erotetaan nestekaasun, samoin kuin muut niihin liittyvät hiilivedyt tai nesteet.

Viitteet

  1. Wikipedia. (S.F.-A. Jakotislaus. Haettu jstk.Wikipedia.org
  2. Chang, R. (2007). Kemia, yhdeksäs painos. Meksiko: McGraw-Hill.
  3. Britannica, e. (S.F.-A. Tislaus. Saatu Britannicalta.com
  4. Librettexts. (S.F.-A. Jakotislaus. Chem.Librettexts.org
  5. Kelter, P. B -., Mosher, m. D -d., Ja Scott,. (2008). Kemia: käytännön tiede. Saatu kirjoista.Google.yhteistyö.mennä
  6. BBC. (S.F.-A. Jakotislaus. BBC toipunut.yhteistyö.Yhdistynyt kuningaskunta