正己烷和乙醇能形成共沸物,利用传统精馏方法很难将二者有效地分离,且二者的共沸物组成对压力较为敏感。本文利用化工流程模拟软件Aspen Plus V12,以Wilson-Radlish-Kwong方程为物性方法讨论正己烷和乙醇物系变压精馏的可行性。利用软...正己烷和乙醇能形成共沸物,利用传统精馏方法很难将二者有效地分离,且二者的共沸物组成对压力较为敏感。本文利用化工流程模拟软件Aspen Plus V12,以Wilson-Radlish-Kwong方程为物性方法讨论正己烷和乙醇物系变压精馏的可行性。利用软件内置的灵敏度分析工具优化了各塔的理论板数、进料位置和回流比,同时利用热集成的方法对该工艺进一步优化。结果表明:正己烷和乙醇物系可以通过变压精馏的方法进行有效分离;热集成流程比非热集成流程降低能耗1403.62 kW,再沸器节能可达39.64%。展开更多
文摘正己烷和乙醇能形成共沸物,利用传统精馏方法很难将二者有效地分离,且二者的共沸物组成对压力较为敏感。本文利用化工流程模拟软件Aspen Plus V12,以Wilson-Radlish-Kwong方程为物性方法讨论正己烷和乙醇物系变压精馏的可行性。利用软件内置的灵敏度分析工具优化了各塔的理论板数、进料位置和回流比,同时利用热集成的方法对该工艺进一步优化。结果表明:正己烷和乙醇物系可以通过变压精馏的方法进行有效分离;热集成流程比非热集成流程降低能耗1403.62 kW,再沸器节能可达39.64%。