![]() |
Видно, что при изменении температуры подачи ЭА оптимальное положение уровня подачи ЭА практически не изменяется. Флегмовое число уменьшается с уменьшением температуры. Это связано с тем, что при более высокой температуре возрастает концентрация анилина в укрепляющей секции колонны и для получения циклогексана заданного качества требуется возвращать в колонну больший поток флегмы. Зависимость суммарных энергозатрат от температуры имеет экстремальный характер – минимальные энергозатраты наблюдается при температуре подачи ЭА 80°С, что видно из рисунка 25.
Изменение энергозатрат на разделение при разных температурах подачи экстрактивного агента можно объяснить, рассмотрев уравнение теплового баланса экстрактивной колонны (4).
|
QF-количество тепла, поступающее с потоком исходной смеси
QЭА - количество тепла, поступающее в колонну с потоком экстрактивного агента;
QD-количество тепла, отводимое из колонны с потоком дистиллята;
QW - количество тепла, отводимое из колонны с кубовым потоком;
Qконд - количество тепла, отводимое при конденсации потоков дистиллята и флегмы;
Члены уравнения Qконд и QЭА зависят от ТЭА. С одной стороны, с ростом температуры анилина происходит увеличение флегмового числа и затрат на конденсацию (Qконд), а с другой стороны, увеличивается количество тепла, приносимое потоком ЭА в колонну (QЭА). Очевидно, что увеличение Qконд приводит к росту энергопотребления в кубе, а увеличение QЭА – к его снижению.
Определив на предыдущем этапе оптимальные уровни подачи входящих потоков экстрактивной колонны, а также температуру ввода разделяющего агента, закрепив их, мы исследовали влияние расхода ЭА на энергозатраты. Некоторые результаты представлены в табл.7 и на рис.26.
Таблица 7. Зависимость энергозатрат от расхода ЭА при температуре его подачи
80 0С. Уровни подачи NЭА/NF = 3/10.
|
Расход ЭА, кмоль/ч |
|
Энергозатраты, ГДж/ч | ||
|
|
|
| ||
|
70 |
1.52 |
1.136 |
7.524 |
9.483 |
|
80 |
1.37 |
1.131 |
7.508 |
9.587 |
|
90 |
1.23 |
1.129 |
7.491 |
9.692 |
|
100 |
1.08 |
1.129 |
7.474 |
9.796 |
|
110 |
0.93 |
1.131 |
7.457 |
9.900 |
Нестехиометрические твердые оксиды - новые vатериалы современной техники
Обычно об
открытиях в химии сообщается в специальных периодических изданиях - научных и
технических журналах. Немногие из этих сообщений попадают в ежедневные газеты,
потому что массовый чи ...
Мышьяк
Мышьяк (As)
Мышьяк (лат.
Arsenicum), As, химический элемент V группы периодической системы Менделеева, порядковый
номер 33, атомная масса 74,9216; кристаллы серо-стального цвета. Элемент
...
Технология производства аскорбиновой кислоты (витамина С)
Аскорбиновая кислота впервые выделена
в чистом виде Сцент-Гиорги в 1928 г. под названием гексуроновая кислота. В 1933 г. рядом исследователей установлена ее структура. Синтез ее осуществлен в ...