多组分萃取—精馏分离塔系的设计与节能研究
多组分萃取—精馏分离塔系的设计与节能研究【摘要】:为了开发具有特殊性能和用途的低醇解度聚乙烯醇(简称PVA),研究者提出可通过加入相变促进剂(简称PA)降低溶剂的溶解度参数,使聚合
【学位授予单位】:青岛科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TQ021.8
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-12
- 前言12-13
- 1 文献综述13-27
- 1.1 聚乙烯醇发展概述13-14
- 1.2 化工分离技术14-18
- 1.2.1 萃取单元操作14-15
- 1.2.2 萃取操作过程的特点15-16
- 1.2.3 萃取流程的选择16
- 1.2.4 精馏单元操作16-17
- 1.2.5 萃取-精馏耦合分离技术17-18
- 1.3 过程系统工程18-20
- 1.3.1 过程系统综合18-19
- 1.3.2 分离过程综合的研究19-20
- 1.4 分离序列综合的研究20-23
- 1.4.1 经验规则法20-21
- 1.4.2 进化调优法21
- 1.4.3 分离系数法21-22
- 1.4.4 相对费用函数22
- 1.4.5 分离序列综合的描述22-23
- 1.5 多组分分离塔系的热集成23-26
- 1.5.1 夹点分析法24-25
- 1.5.2 热力学分析法25
- 1.5.3 热经济学分析法25
- 1.5.4 数学规划法25-26
- 1.6 本文研究内容26-27
- 2 萃取-精馏耦合过程模型与模拟27-45
- 2.1 萃取-精馏耦合过程的数学模型及其求解27-33
- 2.1.1 萃取-精馏耦合过程的数学模型27-29
- 2.1.2 萃取-精馏耦合平衡级模型的求解29-33
- 2.2 化工过程系统模拟33-38
- 2.2.1 热力学方法的选择35
- 2.2.2 溶液热力学模型35-38
- 2.3 ASPEN PLUS 简介38-40
- 2.3.1 Aspen Plus 单元操作模型39-40
- 2.3.2 Aspen Plus 数据库40
- 2.4 萃取-精馏流程的模拟40-44
- 2.4.1 萃取-精馏塔的控制变量41
- 2.4.2 萃取-精馏分离塔系模拟模块的选择41-44
- 2.5 本章小结44-45
- 3 萃取-精馏分离塔系设计与模拟优化45-68
- 3.1 萃取-精馏分离方案的提出45-51
- 3.1.1 乙酸甲酯、甲醇和PA 三元混合物的热力学分析45-46
- 3.1.2 单级萃取实验46-48
- 3.1.3 单级萃取实验结果48-51
- 3.2 萃取-精馏节能设计51-56
- 3.2.1 多组分萃取-精馏分离序列51-52
- 3.2.2 总汽相流率的预测52-56
- 3.3 精馏过程混合物系的分离数据56-58
- 3.4 多组分萃取-精馏模拟计算58-66
- 3.4.1 单级萃取模拟计算58-60
- 3.4.2 萃取塔模拟与优化60-61
- 3.4.3 萃取塔理论板数的模拟优化61-62
- 3.4.4 萃取剂加入量的模拟优化62-63
- 3.4.5 不同分离序列模拟优化63-65
- 3.4.6 萃取-精馏分离工艺评价65
- 3.4.7 萃取-精馏分离塔系能耗分析65-66
- 3.5 本章小结66-68
- 4 多组分萃取-精馏分离塔系的热集成68-83
- 4.1 萃取-精馏流程集成的约束条件68-69
- 4.2 多组分萃取-精馏流程的热集成方法69-71
- 4.2.1 夹点技术69
- 4.2.2 组合曲线与夹点69-71
- 4.3 多组分萃取-精馏热集成过程的具体步骤71-72
- 4.4 直接分离序列热集成72-77
- 4.4.1 物流数据确定72-73
- 4.4.2 夹点的确定73-74
- 4.4.3 热集成方案74-75
- 4.4.4 热集成前后各塔能耗比较75-76
- 4.4.5 热集成前后分离效果比较76-77
- 4.5 间接分离序列热集成77-81
- 4.5.1 物流数据的确定77-78
- 4.5.2 夹点的确定78-79
- 4.5.3 热集成方案79-80
- 4.5.4 热集成前后各塔能耗比较80-81
- 4.5.6 间接分离序列热集成前后分离效果比较81
- 4.6 直接、间接分离序列公用工程比较81-82
- 4.7 本章小结82-83
- 结论83-85
- 参考文献85-89
- 致谢89-90
- 攻读硕士学位期间的主要研究成果90-91
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