A0202-乙苯脱氢反应器的计算第-六组
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精选范本 乙苯脱氢制苯乙烯实验报告
一 实验目的
(1)了解以乙苯为原料在铁系催化剂上进行固定床制备苯乙烯的过程,学会设计实验流程和操作;
(2)掌握乙苯脱氢操作条件对产物收率的影响,学会获取稳定的工艺条件之方法。
(3)掌握催化剂的填装、活化、反应使用方法。
(4)掌握色谱分析方法。
二 实验原理
2.1主副反应
乙苯脱氢生成苯乙烯和氢气是一个可逆的强烈吸热反应,只有在催化剂存在的高温条件下才能提高产品收率,其反应如下:
主反应
C6H5C2H5 C6H5C2H3 + H2
副反应
C6H5C2H5 C6H6 + C2H4 .
精选范本 C2H4 + H2 C2H6
C6H5C2H5 + H2 C6H6+ C2H6
C6H5C2H5 C6H5-CH3+ CH4
此外,还有部分芳烃脱氢缩合、聚合物以及焦油和碳生成。
2.2 影响因素
2.2.1温度的影响
乙苯脱氢反应为吸热反应,△H0>0,从平衡常数与温度的关系式20lnRTHTKPP可知,提高温度可增大平衡常数,从而提高脱 氢 反应的平衡转化率。但是温度过高副 反应增加,使苯乙烯选择性下降,能耗增大,设备材质要求增加,故应控制适应的反应温度。
2.2.2 压力的影响
乙苯脱氢为体积增加的反应,从平衡常数与压力的关系式ni总PKKnP可知,当△γ>0时,降低总压P总可使Kn增大,从而增加了反应的平衡转化率,故降低压力有利于平衡向脱氢方向移动。实验中加入惰性气体或减压条件下进行,通常均使用水蒸气作稀释剂,它可降低乙苯的分压,以提高平衡转化率。水蒸气的加入还可向脱氢反应提供部分热量,使反应温度比较稳定,能使反应产物迅速脱离催化剂表面,有利于反应向苯乙烯方向进行;同时还可以有利于烧掉催化剂表面的积碳。但水蒸汽增大到一定程度后,转化率提高并不显著,因此适宜的用量为:水:乙苯=1.2~2.6:1(质量比)。
乙苯脱氢制苯乙烯-反应工段--毕业设计 齐齐哈尔大学毕业设计(论文)
II
摘 要
苯乙烯是最重要的基本有机化工原料之一。本文介绍了国内外苯乙烯的现状及发展概况,苯乙烯反应的工艺条件,乙苯脱氢制苯乙烯催化剂,苯乙烯的生产方法和生产工艺。
本设计以年处理量30万吨乙苯为生产目标,采用乙苯二段绝热氧化脱氢制苯乙烯的工艺方法,对整个工段进行工艺设计和设备选型。根据设计任务书的要求对整个工艺流程进行了物料衡算和热量衡算,并利用流程设计模拟软件Aspen Plus对整个工艺流程进行了全流程模拟计算,选用适宜的操作单元模块和热力学方法,建立过程模型并绘制了带控制点的工艺流程图。在设计过程中对整个工艺流程进行了简化计算,利用计算机模拟计算结果对整个工艺流程进行了模拟,并确定了整套装置的主要工艺尺寸,车间的平立面布置。
由于本设计方案使用计算机过程模拟软件Aspen Plus进行仿真设计,减少了实际设计中的大量费用,对现有工艺进行改进及最优综合具有重要的实际意义。
关键词:乙苯;苯乙烯;脱氢;Aspen Plus;模拟优化
齐齐哈尔大学毕业设计(论文)
Abstract
Styrene Monomer(SM)is one of the most important organic chemicals. This article
describes the present situation and development of styrene at home and abroad, styrene
reaction conditions, catalyst for ethylbenzene dehydrogenation to styrene, styrene
production methods and production processes.
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2020年4月19日
乙苯脱氢制苯乙烯反应工段毕业设计
摘 要
苯乙烯是最重要的基本有机化工原料之一。本文介绍了国内外苯乙烯的现状及发展概况,苯乙烯反应的工艺条件,乙苯脱氢制苯乙烯催化剂,苯乙烯的生产方法和生产工艺。
本设计以年处理量30万吨乙苯为生产目标,采用乙苯二段绝热氧化脱氢制苯乙烯的工艺方法,对整个工段进行工艺设计和设备选型。根据设计任务书的要求对整个工艺流程进行了物料衡算和热量衡算,并利用流程设计模拟软件Aspen Plus对整个工艺流程进行了全流程模拟计算,选用适宜的操作单元模块和热力学方法,建立过程模型并绘制了带控制点的工艺流程图。在设计过程中对整个工艺流程进行了简化计算,利用计算机模拟计算结果对整个工艺流程进行了模拟,并确定了整套装置的主要工艺尺寸,车间的平立面布置。
由于本设计方案使用计算机过程模拟软件Aspen Plus进行仿真设计,减少了实际设计中的大量费用,对现有工艺进行改进及最优综合具有重要的实际意义。
关键词:乙苯;苯乙烯;脱氢;Aspen Plus;模拟优化
Abstract
Styrene Monomer(SM)is one of the most important organic chemicals.
This article describes the present situation and development of styrene at
home and abroad, styrene reaction conditions, catalyst for ethylbenzene
dehydrogenation to styrene, styrene production methods and production
processes.
This design is based on the annual handling capacity of 300,000 tons of
列管式等温反应器乙苯脱氢工艺流程
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列管式等温反应器乙苯脱氢工艺流程