针对微尺度液 液混合体系, 考察了流量对膜分散萃取过程的影响, 并根据传质过程方程, 计算了各种条件下的传质系数和传质速率; 采用现有的传质模型分别计算分散相和连续相的分传质系数, 然后根据传质阻力的加合性得到总传质系数; 应用理论传质系数计算传质效率, 与实验值进行了比较. 研究结果表明, 在微尺度混合条件下, 直接影响传质系数的因素是停留时间和液滴直径, 传质系数随着停留时间的减小而增大. 膜分散萃取的传质系数可以达到1 .2×10-4 m·s-1, 比传统的萃取方式大 10~100 倍; 不能像塔式萃取设备一样, 用简单地忽略某一相的传质阻力或用总体平均的简化计算公式来计算微尺度混合的传质性能; 考虑滴内滴外传质系数, 并考虑时间的影响, 利用现有公式分别计算滴内滴外传质系数, 并采用阻力加合, 可以较为准确地计算微混合条件下的总传质系数, 计算值与实验值符合很好.