×
全站搜索
立即搜索
×
提示信息:
确认
Новости
титульная страница > Новости > новости компании > Типичная конструкция и состав резервуара для извлечения меди
Последние новости
Селективное разделение низкосортных материалов из драгоценных металлов методом хлорирования с последующим испарением ..
2026.05.07
Хлорирование с последующим испарением — это передовая пирометаллургическая технология для эффективного извлечения драгоценных металлов ..
2026.05.06
Какие проверки следует провести перед запуском печи для плавки меди с наклонным тиглем?..
2026.04.30
Комплектные наборы оборудования для электролиза золота, предназначенные для очистки и рафинирования драгоценных металлов ..
2026.04.30
Оборудование для рафинирования и очистки драгоценных металлов предлагает индивидуальные решения для всего процесса, от сырья до получения металлов высокой чистоты ..
2026.04.29

Типичная конструкция и состав резервуара для извлечения меди

время выпуска:2025-11-25 16:05 Взгляды:

Являясь основным оборудованием для извлечения и разделения ионов меди в гидрометаллургии, резервуар для извлечения меди спроектирован с учетом требований к перемешиванию, разделению, управлению потоком и коррозионной стойкости. Типичный состав компонентов:

Экстракционный бак

  1. Смесительная камера

    Смесительная камера является начальной функциональной зоной экстракционного резервуара. Благодаря механическому перемешиванию (например, лопастными или спиральными мешалками) или импульсному перемешиванию экстрагируемый раствор меди (водная фаза) и экстрагент (органическая фаза) полностью контактируют. В процессе смешивания ионы меди переходят из водной фазы в органическую, завершая массообмен. Смесительная камера обычно оснащена загрузочным отверстием и переливными перегородками для обеспечения подачи материала в правильной пропорции и предотвращения замыкания потока. Время смешивания обычно контролируется в пределах 5–10 минут для обеспечения эффективности экстракции.

  2. Очистительная камера

    Смешанная эмульсия поступает в камеру осветления, где под действием силы тяжести разделяется на слои. Более плотная водная фаза (содержащая остаточные примеси) оседает на дно, а менее плотная органическая фаза (обогащенная ионами меди) всплывает наверх. Камера осветления может быть оснащена перегородками, отстойниками или фильтрами для дополнительного уменьшения вихрей, ускорения осаждения примесей и повышения чистоты разделения. Некоторые конструкции сокращают время осветления и уменьшают толщину дисперсии за счет оптимизации пути прохождения жидкости через камеру осветления или добавления агитаторов.

  3. Межстадийный

    Межступенчатые входы соединяют соседние ступени экстракции и делятся на входы органической фазы и входы водной фазы. Их разная высота обеспечивает движение жидкости под действием силы тяжести, обеспечивая последовательное прохождение смеси через каждую экстракционную емкость по заданному маршруту, что позволяет добиться многоступенчатой противоточной экстракции и повышения степени извлечения меди (до 99% и более).

  4. Резервуар и материалы

    Корпус резервуара должен быть устойчив к коррозии, вызываемой кислыми растворами. Для изготовления резервуаров для экстракции меди обычно используются нержавеющая сталь (например, 316L), полипропилен (ПП), поливинилиденфторид (ПВДФ) или сплав «Хастеллой».