淄博市桓臺縣富中化工有限公司
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本文以環(huán)氧丙烷工業(yè)副產(chǎn)物二氯丙烷有機相為原料,研究了水萃取氯丙醇的傳質(zhì)性能,并建立了氯丙醇的萃取工藝。 1、本文以水為萃取劑時,測定了分相時間的變化。結(jié)果表明,水的萃取效果良好。同時,考察了萃取相比(水相:有機相)對水萃取氯丙醇效果的影響。結(jié)果表明,當相比為1:1時,氯丙醇的單級萃取率及分配系數(shù)值最大,分別是89.01%及2.333,此時,萃取劑飽和萃取容量是1.716mo1}L-1。本文研究了氯丙醇萃取的影響因素,同時為其工業(yè)化打下基礎(chǔ),也為其過程的優(yōu)化提供了數(shù)據(jù)依據(jù)。 2、應(yīng)用單液滴法測定了水萃取氯丙醇的傳質(zhì)速率,考察了溫度及比界面積等因素對萃取速率的影響。結(jié)果表明:氯丙醇萃取速率隨著比界面積及溫度的升高而增大。 3、以水作為分散相萃取工業(yè)生產(chǎn)副產(chǎn)物二氯丙烷中的氯丙醇,實驗測得萃取過程的總傳質(zhì)系數(shù)。并利用雙膜理論的傳質(zhì)模型,對滴內(nèi)、外傳質(zhì)系數(shù)關(guān)聯(lián)式引入?yún)?shù)并修正,將實驗結(jié)果回歸得到兩個傳質(zhì)模型,過渡區(qū):s=16.8、。=343,湍流區(qū):s=25.6,}=322. 5,總傳質(zhì)系數(shù)平均相對誤差為9.626%,模型計算值與實驗結(jié)果符合良好。因此該模型可以用于水萃取二氯丙烷中的氯丙醇傳質(zhì)過程的設(shè)計與放大。 4、采用Aspen Plus中的Extraction模塊,選用修正的NRTL方程作為熱力學模型,模擬了逆流萃取與錯流萃取過程,結(jié)果表明:在理論級數(shù)及操作條件相同時,逆流效果要優(yōu)于錯流,消耗的溶劑量少,生產(chǎn)成本低,因此逆流萃取在工業(yè)上應(yīng)用廣泛。 建立了萃取塔工藝流程,并且對各個參數(shù)進行了優(yōu)化,考察了溫度、壓力、相比、塔板數(shù)對萃取實驗的影響。通過分析各因素對萃取效果的影響,得出適合萃取氯丙醇的最優(yōu)條件,相比1:1,溫度350C,塔板數(shù)4時,對萃取塔進行模擬計算,得出剩余有機相中氯丙醇含量為0. 03 mol } L-1,符合生產(chǎn)要求。驗證了模擬值的準確性,將實驗值與模擬值進行對比,結(jié)果表明:兩者相對平均誤差約為8.643%,數(shù)值吻合良好,確定建立的工藝流程模型是可靠的,該模型可以用于水萃取氯丙醇的工藝模擬計算,為工業(yè)設(shè)計提供較為準確的數(shù)據(jù)。www.chnlcjt.com