基于Aspen Adsorption的乙醇变压吸附脱水工艺模拟
2017-01-21薛才红赵鹏翔张秋翔李双喜
石油化工 2016年9期
薛才红,郑 娆,赵鹏翔,张秋翔,李双喜
(1. 北京化工大学 机电工程学院,北京 100029;2. 国网节能服务有限公司 北京生物质能源技术中心,北京 100052)
基于Aspen Adsorption的乙醇变压吸附脱水工艺模拟
薛才红1,郑 娆1,赵鹏翔2,张秋翔1,李双喜1
(1. 北京化工大学 机电工程学院,北京 100029;2. 国网节能服务有限公司 北京生物质能源技术中心,北京 100052)
以84.2%(x)的乙醇蒸气为原料,基于Aspen Adsorption软件,研究了乙醇变压吸附脱水工艺,得到不同时刻吸附剂水吸附量轴向分布,并通过求解吸附塔利用率确定了乙醇变压吸附脱水工艺的操作周期,考察了吸附压力、吸附剂体积对乙醇变压吸附脱水工艺的影响。实验结果表明,乙醇变压吸附脱水的吸附周期与吸附塔在不同时刻水的吸附量有关,确定乙醇变压吸附脱水的操作周期为15 800 s;吸附塔的利用率为1时,吸附塔吸附饱和,出口气组成和原料气组成相同;提高乙醇变压吸附脱水的操作压力可增加吸附塔的气体处理量,但同时增加了原料气预热的能耗;吸附剂体积增大时,扩散对传质系数的影响增大,需减少模拟所用传质系数。
乙醇脱水;Aspen Adsorption软件;变压吸附
随世界经济发展对能源依赖程度的不断加大,开发新的可再生替代能源迫在眉睫。纤维素燃料乙醇以自然界中农作物秸秆为原料,可降低粮食乙醇对粮食的消耗,节省耕地。作为新的可再生清洁能源,对缓解目前能源紧缺具有重要意义[1]。
虽然自然界中纤维素原料非常丰富,但其复杂的结构使纤维素燃料乙醇生产工艺繁琐、原料利用率低、分离能耗大,生产成本高[2]。……
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