塔板理论的成功之处在于:1、初步揭示了色谱分离的实际过程,推导出的塔板理论方程,说明了组分的分布与流动相体积的变化规律,解释了色谱流出曲线的分布;2、描述了色谱峰的位置,即组分洗脱的最大浓度位置,以及柱长与理论塔板高度对峰宽的影响;3、理论塔板数的计算公式定量的描述了色谱柱效能的高低
局限性:1、无法解释为什么同一组分在同一色谱柱上流速不同时理论塔板数不同;2、无法说明理论塔板数与柱结构参数和操作参数的关系,以及影响塔板高度的因素;3、无法阐明塔板数与塔板高度的色谱含义与本质
塔板理论当色谱柱长一定时,塔板数越大(塔板间距越小),被测组分在色谱柱内被分配的次数越多,柱效能则越高,所得色谱峰越窄。当色谱柱长一定时,塔板数越大(塔板间距越小),被测组分在色谱柱内被分配的次数越多,柱效能则越高,所得色谱峰越窄。不同物质在同一色谱柱上的分配系数不同,用有效塔板数和有效塔板高度作为衡量柱效能的指标时,应指明测定物质。柱效的高低不能表示被分离组分的实际分离效果。当两组分的分配系数相同时,无论该色谱柱的塔板数多大,都无法分离。塔板理论无法解释同一色谱柱在不同的载气流速下柱效不同的实验结果,无法指出影响柱效的因素和提高柱效的途径。
又称塔盘,是板式塔中气液两相接触传质的部位,决定塔的操作性能,通常主要由以下三部分组成:
① 气体通道 为保证气液两相充分接触,塔板上均匀地开有一定数量的通道供气体自下而上穿过板上的液层。气体通道的形式很多,它对塔板性能有决定性影响,也是区别塔板类型的主要标志。筛板塔塔板的气体通道最简单,只是在塔板上均匀地开设许多小孔(通称筛孔),气体穿过筛孔上升并分散到液层中(图2)。泡罩塔塔板的气体通道最复杂,它是在塔板上开有若干较大的圆孔,孔上接有升气管,升气管上覆盖分散气体的泡罩(图3)。浮阀塔塔板则直接在圆孔上盖以可浮动的阀片,根据气体的流量,阀片自行调节开度(图4)。
② 溢流堰 为保证气液两相在塔板上形成足够的相际传质表面,塔板上须保持一定深度的液层,为此,在塔板的出口端设置溢流堰。塔板上液层高度在很大程度上由堰高决定。对于大型塔板,为保证液流均布,还在塔板的进口端设置进口堰。
③ 降液管 液体自上层塔板流至下层塔板的通道,也是气(汽)体与液体分离的部位。为此,降液管中必须有足够的空间,让液体有所需的停留时间。此外,还有一类无溢流塔板,塔板上不设降液管,仅是块均匀开设筛孔或缝隙的圆形筛板。操作时,板上液体随机地经某些筛孔流下,而气体则穿过另一些筛孔上升。无溢流塔板虽然结构简单,造价低廉,板面利用率高,但操作弹性太小,板效率较低,故应用不广。
筛孔塔板,斜孔塔板,浮阀塔板,泡罩塔板,舌形塔板,S形塔板
错流过滤运行时,水流在膜表面产生两个分力,一个是垂直于膜面的法向力,使水分子透过膜面,另一种是平行于膜面的切向力,把膜面的截留物冲刷掉。
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