本发明公开了一种变压精馏分离叔丁醇和苯混合物的方法。主要通过高低压双塔变压精馏来分离提纯叔丁醇和苯混合物。基本原理是利用叔丁醇与苯的共沸组成随压力变化灵敏的特点,采用具有不同操作压力的两个精馏塔实现叔丁醇与苯混合液的分离与提纯。变压精馏的步骤为:苯和叔丁醇原料进入加压塔一次精馏,苯作为产品从加压塔塔底采出;加压塔塔顶蒸汽物流经冷凝器部分回流后输送至常压塔二次精馏处理,常压塔塔顶部分回流后又输送至加压塔循环,叔丁醇作为产品从常压塔塔底采出。通过对叔丁醇和苯混合物分离,解决了叔丁醇和苯在工业生产中易形成共沸物难以分离回收的问题,具有显著的环境和经济效益。
📄 201510446143X
📂 C07C15_04
👤 青岛科技大学
📅 2015-07-26
本发明涉及一种变压精馏分离异丁醇与正庚烷共沸物的方法以及适用于该方法的装置。该装置主要包括:常压塔T1、加压塔T2、冷凝器C1和C2、回流罐D1和D2、再沸器R1和R2;其中再沸器R1和R2分别连接在常压塔T1和加压塔T2塔底,冷凝器C1和回流罐D1依次连接在常压塔T1塔顶,冷凝器C2和回流罐D2依次连接在加压塔T2塔顶。分离步骤如下:新鲜物料先进入常压塔T1,塔底采出异丁醇产品,塔顶蒸汽经冷凝器C1冷凝、回流罐D1收集后,部分回流,部分采出进入加压塔T2进行二次精馏,加压塔T2塔顶采出正庚烷产品,塔底物流循环至常压塔T1。本发明解决了该体系随压力升高,共沸行为分别表现出最低和最高两种特性而带来的分离难题,具有能耗低且产品回收率高的优点。
📄 2015105573428
📂 C07C31_12
👤 青岛科技大学
📅 2015-09-06
本发明涉及一种三塔变压精馏分离乙腈-甲醇-苯三元共沸体系的方法。乙腈-甲醇-苯原料混合液1经加压泵P1输送至乙腈塔T1,塔底得到乙腈产品2,塔顶蒸汽经冷凝器冷凝,部分回流入乙腈塔T1,部分物流5经减压阀V1减压后输送到甲醇塔T2;甲醇塔T2塔底得到甲醇产品3,塔顶蒸汽经冷凝器冷凝,部分回流入甲醇塔T2,部分物流7经泵P2加压输送到苯塔T3;苯塔T3塔底得到苯产品4,塔顶蒸汽经冷凝器冷凝,部分回流入苯塔T3,部分物流9经减压阀2则循环返回进入乙腈塔T1;乙腈、甲醇和苯产品纯度均大于99.90wt%,回收率均大于99.50wt%。本发明能大大降低分离过程的能耗,提高产品纯度和收率,工艺简单,装置合理。
📄 2015105946029
📂 C07C255_03
👤 青岛科技大学
📅 2015-09-17
本发明涉及一种热集成变压精馏分离正丁醇和辛烷共沸物的方法。精馏分离步骤如下:原料混合液经加压泵(P1)输送至加压塔(T1),塔底采出辛烷产品,塔顶蒸汽作为减压塔(T1)再沸器的热源,冷凝后经回流罐(D1)收集,部分回流,部分采出作为减压塔(T2)的进料,进行二次精馏,减压塔(T2)塔底采出正丁醇产品,塔顶蒸汽经冷凝器(C2)冷凝、回流罐(D2)收集后,一部分回流至减压精馏塔塔顶,一部分循环至加压精馏塔(T1)。
📄 2016105760931
📂 C07C29_80
👤 青岛科技大学
📅 2016-07-21
本发明涉及一种完全热集成变压精馏分离甲苯与正丙醇共沸物的方法。该方法利用甲苯与正丙醇形成的共沸物压敏性特征,采用高低压双塔实现有效分离,在此基础上采用完全热集成,在达到指定纯度及回收率的基础上,减少能量消耗。本发明解决了该体系在常压下形成最低共沸物而难分离的问题,并且通过完全热集成节约能耗,具有产品回收率高,能耗低的优点。
📄 2016105763380
📂 C07C7_04
👤 青岛科技大学
📅 2016-07-21
本发明涉及一种双循环三塔变压精馏分离乙腈‑甲醇‑苯共沸物的方法。乙腈‑甲醇‑苯原料混合液F1输送进入塔T1,高纯度乙腈产品B1自塔T1塔底流出,塔顶蒸汽混合物经冷凝器冷凝,部分回流入塔T1,部分物流D1作为进料F2输送到塔T2;高纯度甲醇产品B2自塔T2塔底流出,塔顶蒸汽混合物经冷凝器冷凝,部分回流入塔T2,部分物流D2经分流装置S分成物流S1和S2,物流S2作为进料F3输送到塔T3;高纯度苯产品B3自塔T3塔底流出,塔顶蒸汽混合物经冷凝器冷凝,部分回流入塔T3,部分物流D3减压后与物流R1经混流装置混合后循环返回到塔T1。乙腈产品的纯度大于0.9995,回收率大于0.9980;甲醇产品的纯度大于0.9995,回收率大于0.9990;苯产品的纯度大于0.9990,回收率大于0.9980。
📄 2016108442019
📂 C07C253_34
👤 青岛科技大学
📅 2016-09-23
本发明涉及一种热集成变压精馏分离乙酸异丙酯和正庚烷共沸物的方法。该方法采用环己烷作为夹带剂分离乙酸异丙酯和正庚烷共沸物,乙酸异丙酯与正庚烷在常压下形成最低共沸物,且该共沸组成对压力变化不敏感,在混合物料中加入第三种物质,与原物料中的乙酸异丙酯形成压力敏感性最低共沸物,且共沸点低于乙酸异丙酯与正庚烷共沸物的沸点,两共沸点间的连线将精馏区域分成两个,通过双塔实行低高压操作,在不同精馏区域内实现混合物的分离。
📄 2016108660494
📂 C07C67_48
👤 青岛科技大学
📅 2016-09-29
本发明涉及一种热集成三塔变压精馏分离乙腈‑甲醇‑苯三元共沸物的方法。该装置主要包括:乙腈塔T1、甲醇塔T2、苯塔T3、回流罐D1、回流罐D2、回流罐D3、辅助冷凝器C1、冷凝器C2、再沸器H1、换热器H2、换热器H3、再沸器H4。采用高压塔、常压塔和高压塔三塔变压精馏的方式,攻克多元共沸物因精馏边界的存在而难以实现高效分离的瓶颈,在分离出乙腈、甲醇和苯产品的同时,通过部分热集成方式实现三塔之间的热量集成,从而使能耗大幅度降低,达到节能增效的目的。
📄 201611063766X
📂 C07C255_03
👤 青岛科技大学
📅 2016-11-28
本发明为变压精馏分离苯与异丁醇混合物工艺及动态控制方案。本申请所分离的体系为在低压下形成最低共沸物,高压下形成最高共沸物,先在常压塔分离最低共沸物,塔顶产品进入加压塔二次精馏分离最高共沸物。本发明利用苯和异丁醇共沸特性随压力变化规律,发明了一种可以实现变压精馏分离苯与异丁醇共沸体系工艺稳健控制的动态方案,该动态控制方案可以较好的处理±25%进料流量扰动和±25%进料组成扰动,具有较强的鲁棒性和稳定性。
📄 2017106444137
📂 C07C7_04
👤 青岛科技大学
📅 2017-08-01
本发明涉及一种完全热集成三塔变压精馏分离乙腈‑甲醇‑苯三元共沸物的方法。乙腈‑甲醇‑苯混合物首先进入高压塔(T1),塔底采出高纯度的乙腈,塔顶物流经换热后部分进入常压塔(T2)。在常压塔塔底得到高纯度的甲醇,塔顶混合液经冷凝器冷凝后进入高压塔(T3),塔底采出高纯度的苯,塔顶经换热后部分混合液进入高压塔(T1)循环利用。采用两个高压塔的塔顶混合蒸气作为一个常压塔的热源,实现完全热集成,能耗显著降低,本发明只需两个再沸器和一个冷凝器,节省了设备费用,且工艺简单、产品纯度高。
📄 2017109649798
📂 C07C29_80
👤 青岛科技大学
📅 2017-10-17
本发明为变压精馏分离苯与异丁醇共沸物的方法以及适用于该方法的装置。该装置主要包括:常压塔LP、加压塔HP、冷凝器C1和C2、回流罐D1和D2、再沸器R1和R2;其中再沸器R1和R2分别连接在常压塔LP和加压塔HP塔底,冷凝器C1和回流罐D1依次连接在常压塔LP塔顶,冷凝器C2和回流罐D2依次连接在加压塔HP塔顶。所述变压精馏分离苯与异丁醇共沸体系的方法有两种塔序列,即序列一:先在常压塔分离最低共沸物,后在高压塔分离最高共沸物,序列二:先在高压塔分离最高共沸物,后在常压塔分离最低共沸物。本发明解决了该体系随压力升高,共沸行为分别表现出最低和最高两种特性而带来的分离难题,具有能耗低且产品回收率高的优点。
📄 2017109799140
📂 C07B63_00
👤 青岛科技大学
📅 2017-10-19
本发明涉及一种三塔热集成变压精馏分离异丁醇、乙酸异丁酯、乙醇的方法以及适用于该方法的装置。异丁醇‑乙酸异丁酯‑乙醇混合物首先进入高压塔(T1),塔底采出高纯度的乙酸异丁酯,塔顶物流经换热后部分进入低压塔(T2)。在低压塔塔底得到高纯度的异丁醇,塔顶混合液经冷凝器冷凝后进入低压塔(T3),塔顶采出高纯度的乙醇,塔底经换热器进入高压塔(T1)循环利用。采用高压塔(T1)的塔顶混合蒸汽作为低压塔(T2)的热源,实现了热集成,能耗显著降低,本发明节省了设备费用,具有能耗低、产品纯度高、回收率高的优点。
📄 2021104984620
📂 C07C31_08
👤 青岛科技大学
📅 2021-05-08