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文檔簡介

1、萃取精餾塔模擬優化萃取塔將甲硫醇、甲硫醚和甲醇分離,使得甲硫醚的回收率達到 0.997。相平衡模型選擇選擇物性方法為 NRTL。塔板數的優化用 Aspen Plus 中的 Sensitivity 做理論塔板數和甲硫醚質回收率和塔頂、塔釜總負荷的靈敏度分析,優化結果如下所示:利用 Aspen Plus 自帶的作圖作圖,:由圖甲硫醚回收率在理論塔板數增加到 38 塊后增長緩慢,總負荷隨塔板數的增加而減小,塔板數增加到 38 塊后總負荷變化緩慢。綜上所述,確定塔板數為 38 塊。進料板位置優化用 Aspen Plus 中的 Sensitivity 做進料板位置對塔頂甲硫醚回收率,及塔頂、塔釜總負荷的

2、靈敏度分析,優化結果如下表。利用 Aspen Plus 自帶的作圖作圖,:可知,隨著進料板數增加,精餾效果先保持不變后顯著降低,當達到 32 塊板時回收率最高且總負荷能耗最低。故選原料進料板位置為第 32 塊。回流比優化用 Aspen Plus 中的 Sensitivity 做回流比對塔頂甲硫醚回收率,塔頂塔釜總負荷及甲醇和水流量的靈敏度分析,優化結果如下表。利用 Aspen Plus 自帶的作圖作圖,:隨著回流比的增加,采出的甲硫醚的回收率增加速率逐漸變緩、塔頂塔釜總負荷隨回流比的增加而增加,塔頂流出物中甲醇和水的量先減小后增加,在回流比為 1.6 時達到最小,且滿足工藝要求。故選擇回流比為

3、 1.6。萃取劑進料板位置優化用 Aspen Plus 中的 Sensitivity 做萃取劑進料板位置對塔頂甲硫醚回收率,及塔頂塔釜熱負荷和甲醇和水流量的靈敏度分析,優化結果如下表。利用 Aspen Plus 自帶的作圖作圖,:由圖只有在第二塊板時塔頂流出物的雜質最少,故萃取劑進料位置為第二塊板。塔頂流量優化用 Aspen Plus 中的 Sensitivity 做萃取劑用量對塔頂甲硫醚回收率及塔頂塔釜總負荷的靈敏度分析,優化結果如下表。利用 Aspen Plus 自帶的作圖作圖,:由圖在流量為 92.66kmol/hr 是滿足工藝要求,且耗能最小。萃取劑用量優化用 Aspen Plus 中的 Sensitivity 做萃取劑用量對塔頂輕組分(甲硫醚、甲硫醇)純度,塔頂塔釜熱負荷,重組分(甲醇和水)流量及甲硫醚回收率的靈敏度分析,優化結果如下表。利用 Aspen Plus 自帶的作圖作圖,:由圖塔頂塔釜總負荷隨萃取劑用量增加而增大,輕組分純度在萃取劑用量

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