Exercice : Performance d'une extraction liquide-liquide
Nous gardons le même exemple, en supposant en plus que le débit de charge F est égal à 1 mol/s.
Question
Déterminez :
Solution
Pour pouvoir calculer des taux de récupération, il faut d'abord déterminer les débits d'extrait[1] \(\mathrm{E}^{(1)}\) et de raffinat[2] \(\mathrm{R}^{(n)}\). Il faut pour cela résoudre deux équations de bilan matière, par exemple l'équation de bilan matière global et l'équation relative au constituant A :
où \(\tau_S=S/F\) est le taux de solvant[5].
Les compositions de l'extrait[1] et du raffinat[2] sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
éthanol (A) | eau (B) | 2-éthylhexanol (S) | |
|---|---|---|---|
extrait | 0,0984 | 0,1442 | 0,7574 |
raffinat | 0,0017 | 0,9982 | 0,0001 |
On en tire \(E^{(1)}=2,025 \textrm{ mol/s}\) et \(R^{(n)} = 0,475 \textrm{ mol/s}\)
Le taux de récupération de l'éthanol dans l'extrait[1] est :
Enfin, la sélectivité de la séparation est :
(on aurait trouvé la même valeur de la sélectivité en utilisant les compositions de l'extrait[1] et du raffinat[2] désolvantés)
On constate que l'éthanol est pratiquement entièrement entraîné par l'extrait[1], alors que le raffinat[2] contient près de 60% de l'eau de la charge. Il est constitué d'eau presque pure, avec quelques traces d'éthanol et de solvant. Ce procédé peut être envisagé pour pré-concentrer une solution d'éthanol diluée en vue d'une purification ultérieure. L'extraction[4] liquide-liquide ne consomme que très peu d'énergie (pour les pompes et l'agitation des mélangeurs), mais la récupération du solvant (par distillation) a un coût énergétique significatif.