李 靜,陳 輝,敖 凱,劉朝義,雷 蘭,杜廷召
(1.六盤水師范學院 化學與材料工程學院,貴州 六盤水 553004;2.中國石油工程建設(shè)有限公司華北分公司,河北 任丘 062552)
丙酮和乙酸乙酯為有機溶劑,常應用于化工與醫(yī)藥等行業(yè),用于塑料、纖維等產(chǎn)品中[1-3],分離兩者混合物有多種方法,實驗室對丙酮等化學品的萃取研究較多[4-6],工業(yè)上精餾與萃取較為常用,因精餾過程耗能巨大,而萃取過程則有占地小、操作方便、能耗低的優(yōu)勢[7-9],因此,本文采用萃取工藝。
基于環(huán)保角度考慮,本文以水為萃取劑,通過Aspen Plus軟件模擬和優(yōu)化萃取工藝分離丙酮-乙酸乙酯過程并得到最佳的工藝條件。
從環(huán)境和經(jīng)濟角度考慮,本文選水為萃取劑。模擬過程采用萃取塔(Extract)模塊,物性方法選用NRTL,第一液相關(guān)鍵組分為水,第二液相關(guān)鍵組分為乙酸乙酯,具體進料條件詳見表1。
表1 模擬的初始條件
工藝流程詳見圖1,萃取劑與廢液分別從塔頂和塔底進入,廢液中的丙酮進入萃取劑水當中而成為萃取液,萃余液得到高純度的乙酸乙酯。
圖1 萃取塔工藝流程圖
在萃取劑類型固定的情況下,影響萃取效果的因素有萃取塔的塔板數(shù)、萃取劑的量、萃取劑溫度。本文逐一分析這三個因素對萃取效果的影響。
本文用Sensitivity工具分析萃取塔塔板數(shù)的影響,結(jié)果列于表2。其中w1表示萃余液中乙酸乙酯的質(zhì)量分數(shù),w2表示萃余液中丙酮的質(zhì)量分數(shù),w3表示萃余液中水的質(zhì)量分數(shù)。
表2 萃取塔不同理論塔板數(shù)的模擬結(jié)果
由表2可知:萃余液中丙酮的質(zhì)量分數(shù)隨萃取塔塔板數(shù)的增加而增加,當萃取塔理論塔板數(shù)大于6時,丙酮的質(zhì)量分數(shù)不再改變。因此,萃取塔理論塔板數(shù)選為6較為合理。
本文用Sensitivity工具分析萃取劑用量的影響,結(jié)果列于表3。
表3 不同萃取劑用量的模擬結(jié)果
由表3可知:當萃取劑的量大于700 kg/h時,萃余液中丙酮的質(zhì)量分數(shù)達到最低值,乙酸乙酯的質(zhì)量分數(shù)達到最大值,并且隨著萃取劑的用量的增加也不再變化,因此,溶劑的量選為700 kg/h時較為合理。
本文用Sensitivity工具分析萃取劑溫度的影響,結(jié)果列于表4。
表4 不同萃取劑溫度的模擬結(jié)果
由表4可知:萃取劑的溫度越低越有利,當溫度在2~10℃時,丙酮的質(zhì)量分數(shù)為最低值并保持不變,同時水的夾帶量也隨溫度的升高而增加,因此,萃取劑的溫度選擇為2℃。
最佳的工藝參數(shù)及結(jié)果詳見表5,最終的模擬結(jié)果詳見表6,其中m1表示萃余液中乙酸乙酯的質(zhì)量流率(kg/h),m2表示萃余液中丙酮的質(zhì)量流率(kg/h),m3表示萃余液中水的質(zhì)量流率(kg/h)。
由表5和表6可得:乙酸乙酯中的丙酮已基本被分離,丙酮在萃余液中含量極低,而水有少量的夾帶到萃余液中,降低了乙酸乙酯的純度,但與進料的70%相比,提高到了97.6%,分離效果較好。
表5 最佳的工藝參數(shù)
表6 最終的模擬結(jié)果
本文采用萃取工藝分離丙酮和乙酸乙酯混合物,通過sensitivity工具分析各工藝參數(shù)對分離效果的影響,在萃取塔板數(shù)為6塊,萃取劑用量為700 kg/h,萃取劑溫度為2 ℃時,萃余液中乙酸乙酯的質(zhì)量純度達97.6 %,丙酮的含量小于1 ‰。