松節(jié)油精餾工藝的模擬優(yōu)化及新型DJ-5 + 型塔板的性能研究
發(fā)布時間:2021-04-30 21:17
松節(jié)油是從松柏科植物中得到的一種天然精油,在自然界中產(chǎn)量大。我國有豐富的松節(jié)油資源,每年松節(jié)油的產(chǎn)量約6萬噸,位居世界前列。松節(jié)油是可再生資源,在天然提取精油中的價格比較便宜,相較于非可再生的石油資源,具有很高的研究應(yīng)用價值且對緩解傳統(tǒng)化石資源的壓力有重大意義,主要成分為α-蒎烯和β-蒎烯,兩者占其總含量80%以上。本文針對某化工企業(yè)年產(chǎn)2萬噸的松節(jié)油精餾車間工藝流程通過Aspen Plus模擬軟件進(jìn)行模擬優(yōu)化,F(xiàn)有工藝為傳統(tǒng)雙塔精餾,主要包括α-蒎烯精餾塔和β-蒎烯精餾塔,目標(biāo)產(chǎn)品α-蒎烯從α-蒎烯精餾塔塔頂采出。為了降低α-蒎烯精餾過程中的能耗,模擬時在高沸塔前加一回收塔將該精餾工藝改造成三塔精餾工藝,通過模擬優(yōu)化進(jìn)料位置、操作溫度、操作壓力和回流比等,獲得最佳操作工況。模擬結(jié)果顯示:三塔精餾工藝中α-蒎烯精餾塔塔頂?shù)摩?蒎烯的質(zhì)量流量為1630.2kg?h-1,α-蒎烯的產(chǎn)品收率為99.77%;β-蒎烯精餾塔塔頂β-蒎烯的質(zhì)量流量為867.2kg?h-1,β-蒎烯的產(chǎn)品收率為99.07%。與傳統(tǒng)雙塔精餾工藝相比,三塔精餾工藝蒸汽用量降低...
【文章來源】:浙江工業(yè)大學(xué)浙江省
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
符號說明
第一章 緒論
第二章 文獻(xiàn)綜述
2.1 松節(jié)油的概述
2.1.1 松節(jié)油的性質(zhì)和應(yīng)用
2.1.2 α-蒎烯的性質(zhì)和應(yīng)用
2.2 精餾過程的節(jié)能與優(yōu)化
2.2.1 操作條件的優(yōu)化
2.2.2 中間換熱器優(yōu)化
2.2.3 熱泵精餾節(jié)能優(yōu)化
2.3 化工過程模擬物性方法的選擇
2.4 霧沫夾帶和新型DJ-5~+型塔板
2.5 塔板的流體力學(xué)性能
2.5.1 塔板壓降
2.5.2 清液層高度
2.6 本文研究的主要內(nèi)容
第三章 松節(jié)油精餾工藝的模擬與優(yōu)化
3.1 松節(jié)油精餾過程的模擬
3.1.1 松節(jié)油精餾車間工藝簡述
3.1.2 松節(jié)油精餾工藝優(yōu)化
3.1.3 模擬模塊的選定
3.1.4 物性方法的選擇
3.1.5 工藝流程和工藝參數(shù)
3.1.6 松節(jié)油精餾工藝流程模擬
3.2 松節(jié)油精餾過程模擬的優(yōu)化
3.2.1 進(jìn)料位置的優(yōu)化
3.2.2 操作壓力的優(yōu)化
3.2.3 回流比的優(yōu)化
3.2.4 優(yōu)化后的模擬結(jié)果
3.3 本章小結(jié)
第四章 新型DJ-5~+型塔板水力學(xué)性能研究
4.1 實(shí)驗(yàn)研究目的
4.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
4.2.1 塔板結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
4.2.2 塔板流體力學(xué)測試
4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
4.3.1 塔板壓降
4.3.2 霧沫夾帶
4.3.3 清液層高度
4.4 本章小結(jié)
第五章 新型DJ-5~+型塔板與固定閥塔板性能對比
5.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br> 5.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
5.2.1 塔板結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
5.2.2 塔板流體力學(xué)測試
5.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
5.3.1 干板壓降對比
5.3.2 濕板壓降的對比
5.3.3 霧沫夾帶的對比
5.3.4 清液層高度對比
5.4 本章小結(jié)
第六章 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡介
1 作者簡歷
2 發(fā)明專利
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高純β-蒎烯分離條件及應(yīng)用研究[J]. 王桂英,黃科林,韋毅,韋杰龍,韋嬌樂. 大眾科技. 2020(04)
[2]新型導(dǎo)向篩板-浮片式浮閥復(fù)合塔板的研究[J]. 郭璐,易爭明. 現(xiàn)代化工. 2019(09)
[3]高氣液比復(fù)合填料板的壓降與持液性能研究[J]. 都昌盛,王嵐,王龍耀. 高;瘜W(xué)工程學(xué)報. 2019(03)
[4]雙閥重組合導(dǎo)向浮閥塔板的流體力學(xué)性能[J]. 張秋香,區(qū)焯林,孫鳳強(qiáng),趙培. 化學(xué)工程. 2018(12)
[5]Effect of relative humidity and the presence of aerosol particles on the α-pinene ozonolysis[J]. Guoqiang Zhang,Hongbo Fu,Jianmin Chen. Journal of Environmental Sciences. 2018(09)
[6]新型導(dǎo)向立體板填復(fù)合塔板的研究與工業(yè)應(yīng)用[J]. 趙洪康,王寶華,金君素,任鐘旗,李群生. 中國科學(xué):化學(xué). 2018(06)
[7]化工過程模擬在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用[J]. 高懷. 煤炭與化工. 2017(03)
[8]固旋閥塔板的流體力學(xué)性能研究及其旋轉(zhuǎn)流場CFD模擬[J]. 王海鵬,朱菊香,齊亮,姚克儉. 石油化工. 2016(09)
[9]導(dǎo)向孔與篩孔和導(dǎo)向浮閥復(fù)合塔板的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 黃本赫,李玉安,黃耀林,周文勇. 化學(xué)工程. 2016(04)
[10]熱泵在精餾中的應(yīng)用[J]. 焦林宏,袁科道,何小榮,王理,趙立祥,馬婭. 廣東化工. 2015(20)
碩士論文
[1]碳基鈀/鎳催化劑的制備及催化α-蒎烯/松香加氫反應(yīng)的研究[D]. 李曉豪.青島科技大學(xué) 2019
[2]α-蒎烯和β-蒎烯氧氣氧化特性及其產(chǎn)物研究[D]. 盧賢銳.廣西大學(xué) 2019
[3]DJ塔板霧沫夾帶模型及增大氣相通量的改進(jìn)研究[D]. 余文婷.浙江工業(yè)大學(xué) 2019
[4]復(fù)合材料波紋結(jié)構(gòu)平壓和剪切性能分析與強(qiáng)化工藝[D]. 劉錦華.大連理工大學(xué) 2019
[5]α-蒎烯的催化轉(zhuǎn)化制備生物質(zhì)高密度燃料[D]. 岳旭東.青島科技大學(xué) 2018
[6]PEG穩(wěn)定的Ru納米粒子催化α-蒎烯加氫反應(yīng)研究[D]. 陳丹萍.福州大學(xué) 2018
[7]組合導(dǎo)向浮閥塔板的水力學(xué)實(shí)驗(yàn)及CFD模擬[D]. 萬先河.華東理工大學(xué) 2018
[8]新型立體噴射式復(fù)合塔板的流體力學(xué)與傳質(zhì)性能研究[D]. 劉興勃.北京化工大學(xué) 2017
[9]新型立體復(fù)合塔板的流體力學(xué)與傳質(zhì)性能研究[D]. 張苗.北京化工大學(xué) 2017
[10]甲醇四塔精餾流程模擬及塔器選型分析[D]. 張悅.華東理工大學(xué) 2017
本文編號:3169491
【文章來源】:浙江工業(yè)大學(xué)浙江省
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
符號說明
第一章 緒論
第二章 文獻(xiàn)綜述
2.1 松節(jié)油的概述
2.1.1 松節(jié)油的性質(zhì)和應(yīng)用
2.1.2 α-蒎烯的性質(zhì)和應(yīng)用
2.2 精餾過程的節(jié)能與優(yōu)化
2.2.1 操作條件的優(yōu)化
2.2.2 中間換熱器優(yōu)化
2.2.3 熱泵精餾節(jié)能優(yōu)化
2.3 化工過程模擬物性方法的選擇
2.4 霧沫夾帶和新型DJ-5~+型塔板
2.5 塔板的流體力學(xué)性能
2.5.1 塔板壓降
2.5.2 清液層高度
2.6 本文研究的主要內(nèi)容
第三章 松節(jié)油精餾工藝的模擬與優(yōu)化
3.1 松節(jié)油精餾過程的模擬
3.1.1 松節(jié)油精餾車間工藝簡述
3.1.2 松節(jié)油精餾工藝優(yōu)化
3.1.3 模擬模塊的選定
3.1.4 物性方法的選擇
3.1.5 工藝流程和工藝參數(shù)
3.1.6 松節(jié)油精餾工藝流程模擬
3.2 松節(jié)油精餾過程模擬的優(yōu)化
3.2.1 進(jìn)料位置的優(yōu)化
3.2.2 操作壓力的優(yōu)化
3.2.3 回流比的優(yōu)化
3.2.4 優(yōu)化后的模擬結(jié)果
3.3 本章小結(jié)
第四章 新型DJ-5~+型塔板水力學(xué)性能研究
4.1 實(shí)驗(yàn)研究目的
4.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
4.2.1 塔板結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
4.2.2 塔板流體力學(xué)測試
4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
4.3.1 塔板壓降
4.3.2 霧沫夾帶
4.3.3 清液層高度
4.4 本章小結(jié)
第五章 新型DJ-5~+型塔板與固定閥塔板性能對比
5.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br> 5.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
5.2.1 塔板結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
5.2.2 塔板流體力學(xué)測試
5.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
5.3.1 干板壓降對比
5.3.2 濕板壓降的對比
5.3.3 霧沫夾帶的對比
5.3.4 清液層高度對比
5.4 本章小結(jié)
第六章 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡介
1 作者簡歷
2 發(fā)明專利
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高純β-蒎烯分離條件及應(yīng)用研究[J]. 王桂英,黃科林,韋毅,韋杰龍,韋嬌樂. 大眾科技. 2020(04)
[2]新型導(dǎo)向篩板-浮片式浮閥復(fù)合塔板的研究[J]. 郭璐,易爭明. 現(xiàn)代化工. 2019(09)
[3]高氣液比復(fù)合填料板的壓降與持液性能研究[J]. 都昌盛,王嵐,王龍耀. 高;瘜W(xué)工程學(xué)報. 2019(03)
[4]雙閥重組合導(dǎo)向浮閥塔板的流體力學(xué)性能[J]. 張秋香,區(qū)焯林,孫鳳強(qiáng),趙培. 化學(xué)工程. 2018(12)
[5]Effect of relative humidity and the presence of aerosol particles on the α-pinene ozonolysis[J]. Guoqiang Zhang,Hongbo Fu,Jianmin Chen. Journal of Environmental Sciences. 2018(09)
[6]新型導(dǎo)向立體板填復(fù)合塔板的研究與工業(yè)應(yīng)用[J]. 趙洪康,王寶華,金君素,任鐘旗,李群生. 中國科學(xué):化學(xué). 2018(06)
[7]化工過程模擬在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用[J]. 高懷. 煤炭與化工. 2017(03)
[8]固旋閥塔板的流體力學(xué)性能研究及其旋轉(zhuǎn)流場CFD模擬[J]. 王海鵬,朱菊香,齊亮,姚克儉. 石油化工. 2016(09)
[9]導(dǎo)向孔與篩孔和導(dǎo)向浮閥復(fù)合塔板的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 黃本赫,李玉安,黃耀林,周文勇. 化學(xué)工程. 2016(04)
[10]熱泵在精餾中的應(yīng)用[J]. 焦林宏,袁科道,何小榮,王理,趙立祥,馬婭. 廣東化工. 2015(20)
碩士論文
[1]碳基鈀/鎳催化劑的制備及催化α-蒎烯/松香加氫反應(yīng)的研究[D]. 李曉豪.青島科技大學(xué) 2019
[2]α-蒎烯和β-蒎烯氧氣氧化特性及其產(chǎn)物研究[D]. 盧賢銳.廣西大學(xué) 2019
[3]DJ塔板霧沫夾帶模型及增大氣相通量的改進(jìn)研究[D]. 余文婷.浙江工業(yè)大學(xué) 2019
[4]復(fù)合材料波紋結(jié)構(gòu)平壓和剪切性能分析與強(qiáng)化工藝[D]. 劉錦華.大連理工大學(xué) 2019
[5]α-蒎烯的催化轉(zhuǎn)化制備生物質(zhì)高密度燃料[D]. 岳旭東.青島科技大學(xué) 2018
[6]PEG穩(wěn)定的Ru納米粒子催化α-蒎烯加氫反應(yīng)研究[D]. 陳丹萍.福州大學(xué) 2018
[7]組合導(dǎo)向浮閥塔板的水力學(xué)實(shí)驗(yàn)及CFD模擬[D]. 萬先河.華東理工大學(xué) 2018
[8]新型立體噴射式復(fù)合塔板的流體力學(xué)與傳質(zhì)性能研究[D]. 劉興勃.北京化工大學(xué) 2017
[9]新型立體復(fù)合塔板的流體力學(xué)與傳質(zhì)性能研究[D]. 張苗.北京化工大學(xué) 2017
[10]甲醇四塔精餾流程模擬及塔器選型分析[D]. 張悅.華東理工大學(xué) 2017
本文編號:3169491
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