最优精馏实验心得大全(19篇)

时间:2024-10-20 作者:JQ文豪

心得体会是我们在学习和工作中所得到的经验总结和感悟。以下是一些关于心得体会的经典范例,供大家参考和借鉴。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇一

精馏是化学实验和工业生产中常见的一种分离技术。精馏的原理是通过不同的沸点,将混合在一起的液体分离出来。在气液两相互作用的条件下,精馏通过蒸发液体并再次凝结,使不同沸点的组分逐渐分离出来。参加精馏培训的过程中,我学到了很多关于精馏的知识,同时也有很多的体会和经验。在这篇文章中,我想分享我的培训心得体会,希望可以给大家提供一些参考。

第二段,培训的重要性。

精馏的应用非常广泛,像天然气、石油、农药、医药等行业都需要用到精馏技术。因此,学习精馏技术是非常重要的。精馏培训是理论与实践相结合的学习方式。在参加培训的过程中,我充分掌握了精馏的基本原理,熟悉了操作流程和实验设备,掌握了各种实验技巧。通过实际操作实验,我深刻地认识到了理论知识的重要性,同时也学会了如何把理论知识转化为实践技能。

第三段,培训的难点和解决方法。

在参加培训的过程中,我也遇到了一些难点。其中最具挑战性的就是如何正确地控制温度。温度的控制非常重要,因为只有在适当的温度下,沸点才能被控制,从而使组分能够成功分离。为了解决这个难题,我们先调节加热速率,使加热过程缓慢而均匀。然后,我们使用热敏电阻和温度表等措施来监测和调节温度。通过反复试验和不断调整,我们最终成功地掌握了温度控制技巧。

第四段,培训的收获。

通过这次精馏培训,我收获了很多。首先,我获得了对精馏技术的更深入理解和认识,学会了如何正确地操作和维护设备。其次,我发现了自己的不足之处,学会了如何在发现问题后快速地解决它们。最重要的是,我意识到团队合作的重要性,班上的同学都是相互合作配合,共同完成实验的圈子。通过与同学相互交流和合作,我学会了如何在团队中发挥自己的作用。

第五段,总结。

总的来说,这次精馏培训是一次非常有价值的经历。除了深入了解和掌握精馏技术,我们还从中学到了很多关于实验室和团队合作的经验和技巧。通过这次培训,我获得了不少的知识和技能,也锻炼了自己的动手能力和团队精神。我相信这些经验和技能将对我的未来学习和工作带来很大的帮助。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇二

精馏工艺是化学工业中常用的分离技术,通过利用物质的不同沸点实现对混合物的分离。在化工生产中,精馏工艺常常被应用于原料分离、精制、制备纯品等环节。作为一名化学工程专业的学生,我在研究生期间就接触了精馏工艺,并在实践中积累了一定的心得体会。

精馏工艺是基于物质沸点的差异实现混合物分离的技术。在精馏塔中,混合物被加热至沸点处,产生液体蒸汽,蒸汽经过冷凝器冷却,在分馏槽中分出不同沸点的组分。鉴于不同组分的沸点差异,更高沸点的混合物组分较难从混合物中分离,需要更高的温度或者更复杂的设备。因此,在精馏过程中,控制温度和压强十分重要,以实现高效、可控、精准的混合物分离。

在实际操作中,精馏需要严格控制温度和压力,以免导致组分结垢、失效等问题。此外,实践中也需要考虑催化剂的选择、操作难度等因素。在进行实验之前,必须先了解操作步骤,安排好实验流程,并根据实验需求选用合适的精馏设备。在实验中,可以通过观察混合物沸点以及收集不同沸点组分的蒸汽来判断精馏效果。此外,为了保证实验结果可靠,精馏设备和容器必须干燥、洁净。

精馏工艺在各种化学工业中都有广泛应用,特别是在制药、精细化工和信息电子等领域中更为常见。例如,在制药过程中,常需要进行分离提取,得到需要组分,这时就需要用到高效准确的精馏工艺。另外,在高纯度化合物的生产中,高效的精馏技术同样显得尤为重要。如在半导体工业中,需要高纯度的硅,因此采用超高温真空精馏技术,将原料高温挥发,得到更加纯净的硅单质。

第五段:总结。

通过对精馏工艺的研究和实践,我深刻认识到了精馏工艺在分离、提取和纯化等方面的重要运用和意义。在日后的学习和实践中,我会继续深化对精馏工艺的理解,不断探索新的实践案例和应用领域,为化工产业的发展做出更大的贡献。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇三

在化工专业中,精馏过程是非常重要的一环。精馏工艺的实验操作对于学生来说是非常必要的,因为这可以让学生更好地掌握实际操作技能,理解理论知识的实际应用。在我们的实验课程中,我们学习了仿真实验精馏塔的操作和观察结果。这篇文章将重点介绍我的学习体验和所获得的收获。

第二段:实验操作流程。

在实验中,我们首先对于所使用的仿真实验设备进行了详细的了解,包括了操作方法以及设备构造。我们根据仿真实验的流程,通过调整进料速率,调整塔底沉降物的液位深度,控制蒸发器的冷却水流量和温度,在一定的时间内,稳定获得实验过程中所需要的数据,如馏出液和塔内温度等参数。

第三段:操作体会。

实验中,我们采用的是塔内加热方式,感到热量传递比较杂乱,温度的变化比较慢。需要我们通过不断地调整进料的速率和升高加热温度,来达到实验所需要的状态,比较考验心理素质,需要有好的耐心。此外,还要及时调整冷凝水流量和温差。总的来说,实验对我们的操作细节和思维还是有一定的挑战,但经过此次实验,我认为我在此方面的操作技术和手感都得到了很大的提高。

第四段:实验收获。

在实验中,我们可以清晰地观察到各种馏出液的情况,并能够对其进行分析和认识,同时,还能够理解和掌握塔底与顶部所需要的温差,能够感受到精馏塔和冷凝器之间关系的变化,获得了非常有意义的学习机会。通过此次实验,我也学习到了控制精馏塔塔底沉降物液位的技巧,这将对我们今后的实际应用非常有帮助。

第五段:总结与展望。

总的来说,本次实验对于我们学习上升膜式精馏塔有非常大的帮助,我们深刻理解精馏的过程和技巧,并且取得了可观的成果。此外,我们还应该充分利用实验所得的资料和结论,结合课程学习加以分析预测,让我们更好地应用所学知识去解决实际问题。最后,我希望我们能够进一步扩展实验的应用范围,增加更多的实验内容和实验手段,为我们的学生提供更好的学习平台和实践机会。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇四

酒精精馏实验是化学实验中非常常见的一种实验方法。通过实验我们可以了解到酒精的物理性质及其精馏过程。在进行实验的过程中,我深刻意识到在化学实验中需要认真仔细,操作要点要清楚明确,下面是我个人的实验心得体会。

一、实验过程。

在进行酒精精馏实验的时候,我们在实验室中首先测试了酒精的物理性质,然后进行了精馏实验。在实验过程中,我们需要认真关注温度和取馏出液的时间,以保证精馏的有效性。在取馏出液时,我们也需要注意液位不要过高或过低,以免引发爆炸等意外事故。

二、实验操作。

在进行实验操作时,我们首先需要佩戴好实验室的安全用品。同时,我们需要保持清醒头脑,认真仔细,不急躁,不大意,以免出现危险。我们还需要掌握好仪器的使用方法,熟练运用化学实验仪器。同时,我们还需要认真查看仪器的状态,确保其处于正常工作状态。

三、实验注意事项。

在进行实验时,我们还需要注意一些实验细节。比如,我们在进行精馏时需要提前适当加热药品并且控制加热的时间。在精馏过程中,我们需要掌握好各阶段的温度和相变点,以便及时操作。在取馏出液的时候,我们也需要注意避免污染和误差,并保证取出的液体是足够纯净和稠密的。

四、实验意义。

通过对酒精精馏实验的掌握,我们可以明确了解到酒精的物理性质及其精馏过程。在实际应用中,精馏技术是解决很多化学或生物分离、提纯等实际问题的基本方法,所以这种实验具有非常重要的实验意义。同时,这种实验也具有非常广泛的实际应用范围,因此在实验进行过程中,我们要学会反思总结经验,保证在实际应用中精馏技术的效果更为出色。

五、实验教训。

在进行实验过程中,我们也要不断总结教训,避免出现实验失误导致危及生命、造成设备损坏等的恶劣情况。所以在进行酒精精馏实验时,我们需要认真掌握实验操作要点和技巧,并时刻保持观察和思考的能力,以确保精馏实验顺利进行。

总之,酒精精馏实验所涉及的技术知识、实验方法和相关知识点等都具有非常重要的意义,这也需要我们在实验过程中不断总结体悟,不断提高自己的实验能力和安全意识,以确保实验的顺利进行,并能取得令人满意的实验成果。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇五

精馏是过程工业中应用最广的分离操作,据估计,90%~95%的产品提纯和回收由精馏实现,这除了由于其技术比较成熟的原因外,最主要的是因其通常只需要提供能量和冷却剂,就能得到高纯度产品,操作简单,一般比较经济。一般的蒸馏或精馏操作是以液体混合物中各组分的相对挥发度差异为依据的。组分间挥发度差别愈大愈容易分离。但对于某些液体混合物,不宜或不能用一般精馏方法分离。而从技术上,经济上又不适用于其它方法分离时,则需要采用特殊精馏方法,另外随着生物技术、中药现代化和环境化工等领域的不断发展和兴起,人们对蒸馏技术提出了很多新的要求(低能耗、无污染等),由此也促进了许多精馏技术的产生,主要有以下几个方面:耦合精馏、特殊物料精馏、节能技术精馏等。

1耦合精馏。

截至目前所开发出的耦合精馏方法有膜蒸馏、催化精馏、吸附精馏、萃取精馏等等。

1.1反应精馏。

反应精馏是化学反应和精馏分离耦合在一个设备中进行的操作。反应精馏自1860年以来已经被应用于各种化工过程中,但直到1921年,反应精馏概念才由backhaus提出,70年代初,sennewald等则首先对催化精馏过程进行了描述。根据反应体系及采用催化剂的不同,反应精馏可分为均相反应精馏(包括催化和非催化反应精馏工艺)和非均相催化反应精馏(即通常所称的催化蒸馏);根据投料操作方式,反应精馏可以分为连续反应精馏和间歇反应精馏;根据化学反应速度的快慢,反应精馏分为瞬时、快速和慢速反应精馏。

反应精馏与常规精馏都是在普通的蒸馏塔中进行,但由于精馏操作和化学反应的相互影响,反应精馏具有自身显著的优点,主要有以下几点:。

(1)提高了反应物的转化率和选择性,有些情况下可使反应物的转化率接近100%。化学反应过程容易控制。

(2)减少设备投资费用和操作费用,也减少能量消耗。由于化学反应和精馏操作在一个精馏塔中进行,所以化学反应不需要专门的反应器,不必进行未参与反应的反应物二次蒸馏和重回反应器的操作,减少了能量消耗。若化学反应是放热反应,则产生的反应热可以被蒸馏操作直接利用,减少了再沸器提供的能量。

(3)设备紧凑,减少操作所需要占用的空间。

(4)可以有效地避免共沸物的形成给精馏分离操作所带来的困难。在反应精馏中,由于化学反应的存在,在常规精馏中存在的共沸体系在反应精馏中可能消失。

对于一些用常规精馏难以分离的物系,使用反应精馏可以获得比较纯净的目的产物。如间二甲苯和对二甲苯是同分异构体,使用常规精馏分离,需要较多的理论塔板数和较大的回流比,使用对二甲苯钠作为夹带剂只需要6块塔板即可有效分离。对于催化蒸馏,催化剂填充层起着加速化学反应速率和传质的作用。

反应精馏最早应用于甲基叔丁基醚(mtbe)和乙基叔丁基醚(etbe)等合成工艺中,现在反应精馏过程能够应用于以下反应类型:(1)酯化反应;(2)乙烯基乙酸盐的合成;(3)酯交换反应;(4)水解反应;(5)缩醛化作用;(6)水合/脱水作用;(7)烷化/烷基交换作用/脱烷作用;(8)异构化作用;(9)氯化作用;(10)氢化作用/脱氢加硫;(11)二聚/齐聚作用;(12)硝基作用;(13)乙醇胺的生产;(14)碳酰基化;(15)氨化作用;(16)醇解反应;(17)氨基化作用。但是反应精馏过程的应用还是有其局限性的,它只适用于化学反应和精馏过程可在同样温度和压力范围内进行的工艺过程。此外,在反应和精馏相互耦合过程中,还有许多的问题,长期以来,对于反应精馏仅限于工艺的研究,直到上世纪80年代,反应精馏的基础理论性研究才开始引起研究人员的兴趣和重视,当前反应精馏的研究热点主要集中在催化剂的选择、催化剂的装填形式、反应精馏塔内的反应动力学、热力学和流体力学等基础理论以及反应精馏的建模仿真技术。

目前,反应精馏技术已在多个领域实现了产业化,对某些新领域的开发也取得了一定进展。随着节能和环保的要求日益提高,反应精馏技术将会发挥更大作用,是解决能源危机和缓解三废污染的有效途径。结合了先进的计算机模拟工具,相信反应精馏工艺在未来几十年将会有更好的发展。

1.2膜蒸馏。

膜蒸馏(membranedistillation,简称md)是近几十年得到迅速发展的一种新型高效的膜分离技术。这种技术基于膜两侧水蒸气压力差的作用,热侧的水蒸气通过膜孔进入冷侧,然后在冷侧冷凝下来,这个过程同常规蒸馏中的蒸发-传递-冷凝过程一样。与其他膜分离过程相比,膜蒸馏具有可在常压和稍高于常温的条件下进行分离的独特优点,可以充分利用太阳能、工业余热和废热等低价能源,且设备简单、操作方便。可用于海水和苦咸水淡化、超纯水制备、浓缩水溶液以及医药、环保等诸多方面,所以膜蒸馏技术的发展越来越引起人们的重视。根据在膜冷侧收集水蒸气的方式不同,膜蒸馏的类型可分为:。

(1)直接接触式膜蒸馏(水吸式或外冷式)(dcmd)该组件内,膜两侧的液体直接与膜面接触。其一面是经过加热的原溶液为热侧,另一面是冷却水为冷侧,膜孔内为汽相(蒸气和空气),在热侧膜面上生成的水蒸气透过膜至冷侧凝结成水,并和冷却水合而为一。

(2)气隙式膜蒸馏(内冷式)(agmd)该组件内,膜的冷侧装有冷却板。在其间就是气隙室。当热侧水蒸气透过膜在气隙室扩散端冷壁凝结成液态导出,而冷却水在组件内部降温。凝结水和冷却水各有通道,互不混合。和直接接触膜蒸馏组件相反,蒸发面和冷却面之间有一定距离(气隙室宽度),这样通量和热传导均受到了阻力。其优点是热量损失小,热效率高;不需另加热能回收装置。缺点是组件结构较直接法复杂;其膜通量比直接法小。

(3)扫气式膜蒸馏该组件内,膜的冷侧通常以隋性气体(如氮气等)作载体,将透过膜的水蒸气带至组件外冷凝。

(4)减压膜蒸馏与气隙式膜蒸馏相类似,只是将冷侧施以低压处理。

膜蒸馏具有很多的优点,主要有:该过程几乎在常压下进行,设备简单、操作简便,在技术力量较弱的地区也有可能实现。

在该过程中无需把溶液加热到沸点,只要膜两侧维持适当的温差,该过程便可以运行这就有可能利用太阳能、地热、温泉等廉价的天然能源以及工厂的余热等,对在能源日趋紧张的情况下,利废节能是很有意义的;在非挥发性溶质水溶液的膜蒸馏过程中,因为只有水蒸气能透过膜孔,所以蒸馏十分纯净,有望成为大规模低成本制备超纯水的手段;膜蒸馏耐腐蚀、抗辐射,故能处理酸性、碱性和有放射性的溶液;膜蒸馏组件很容易设计成潜热回收的形式,可进一步降低能耗。膜蒸馏可广泛应用于海水和苦咸水淡化,污水和工业废水的处理,非挥发性酸、碱性溶液、挥发性溶液的浓缩和提纯以及在医药、食品加工等方面的应用。

另外膜蒸馏也有许多的缺点,主要有:。

(1)膜成本高蒸馏通量小;。

(2)由于温度极化和浓度极化的影响,运行状态不稳定;。

(3)研究工作多处于实验阶段,对传质和传热机理及参数影响的定量分析还很不够;。

(4)研究所用物料一般都是简单的水溶液。对一些工业废水的研究甚少。

膜蒸馏过程的开发最初完全是以海水淡化为目的,现在膜精馏技术已广泛应用到化学物质的浓缩和回收,例如对蔗糖糖浆的浓缩;水溶液中挥发性溶质的脱除和回收,如从水溶液中脱除甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、氯仿、同时脱除乙醇和丙酮、同时脱除丙酮、丁醇和乙醇、甲基异丁基酮、卤代挥发性有机化合物等;果汁、液体食品的浓缩,如直接接触式膜蒸馏浓缩苹果汁、集成膜过程浓缩柠檬汁和胡萝卜汁等;废水处理。

从近几年有关文献的数量和质量上都可看到膜蒸馏过程研究的发展十分迅速,人们不再满足于对膜蒸馏过程普遍规律的描述,而是根据各自研究体系的特点,从机理的角度建立数学模型,考虑包括温度极化、浓度极化在内的各种相关参数,使数学模型的预测结果更符合实际.尽管人们目前考虑问题的角度、解决问题的方法不同,但基本都是以kudsen扩散、分子扩散、poiseuille流动为基础,随着研究工作的深人发展,有可能殊途同归,得到更精确、普适的数学模型。膜蒸馏技术中尚有很多基础性课题有待更深人的研究,实际应用并实现产业化更是重要的发展方向。相信膜蒸馏技术会在研究和应用的生产实践中不断发展,一步步地走向成熟。

2特殊物料精馏。

在化工生产中,有许多特殊的物料,有些物料具有相近的沸点,能够形成共沸物,用普通的精馏方法无法分离,有些物料具有高黏度,热敏性,受热容易聚合、氧化、分解等,对这样的物料进行分离,常规的精馏方法无法完成分离的任务,随着精馏技术的发展,出现了一些新型的精馏技术,可称之为特殊物料的精馏技术,主要有盐效应精馏、分子精馏、共沸精馏、萃取精馏等。

2.1盐效应精馏。

盐效应精馏是添加盐的精馏,就是利用盐的效应。绝大部分含水有机物质加入第三组份盐后,可以增大有机物质的相对挥发度。而对具有共沸性质的含水有机溶液加盐后会使其共沸点发生移动,甚至消失。对于二元体系,当盐溶解在两挥发性组分的溶液中时,盐和两组分发生作用,形成络合物或缔合物,从而影响各挥发组分的活度,这样就改变了两组分的汽液平衡关系,改善了分离效果。两组分中溶解的盐能改变各组分的挥发度,进而改变两组分的相对挥发度。从宏观角度来看,将盐溶于水中,水溶液的蒸汽压下降,沸点升高。一般来说,这是由于不同组分对盐的溶解能力不同所致。例如对乙醇-水体系,加入cacl2后,因cac12在水中溶解度大于其在醇中的溶解度,所以水的蒸汽压下降的程度要大于乙醇的蒸汽压下降的程度,这就提高了乙醇和水的相对挥发度。所以,在相同分离条件下,有盐比无盐所获得的乙醇浓度更高。

从微观的角度看,活度系数是由分子间的作用力决定的。它可分为物理作用和化学作用两类。物理作用即范德华力,包括静电力、诱导力和色散力等。而化学作用又可分以下几种情况:。

(1)氢键。当形成氢键时,对理想溶液产生负偏差,溶液蒸汽压下降,沸点上升,使形成氢键的组分活度系数下降;或者是加入的组分破坏了原来的氢键,对理想溶液产生正偏差,从而提高了某组分的活度系数。

(2)形成络合物。当盐加入溶液中后,盐与组分形成络合物,使其溶剂化,从而降低了组分的活度系数,改变了组分的相对挥发度。

(3)静电作用。由于加入的盐是极性很强的电解质,在水中离解为离子,产生电场,由于溶液中的水分子和其他组分分子介电常数不同,它们在盐离子电场的作用下,极性较强、介电常数较大的分子就会聚集在离子周围.而把极性较弱、介电常数较小分子从离子区“驱逐”出去,使之活度系数加,从而使各组分相对挥发度增大。

(4)形成不稳定的化合物。将盐加入混合组分中,有时会和混合组分形成某种不稳定的化合物,改变混台组分的活度系数。

盐效应精馏的文献报道多是制取无水乙醇、硫酸,硫酸的浓缩及苯酚的回收等方面。分离含水乙醇,加盐精馏与一般精馏相比,前者的理论板数降低了4倍,能耗减少25%。但盐水需浓缩、结晶、分离才能重新利用,固盐在加料过程中容易堵塞,腐蚀也较严重,使盐效应精馏的应用受到限制。目前,众多学者在理论研究的基础上,通过小试中试,已逐渐将加盐精馏技术工业化。dobroserdov指出,naac,kac及zncl2等均能破坏乙醇-水体系的共沸混合物,进而得到高纯度的乙醇,且比用苯进行共沸精馏更为经济。近年来,含盐溶液的汽液平衡的精确计算方法得到的广泛的研究。由于不同的盐对混合组分的盐效应不同,究竟什么样的盐对汽液平衡的改变有效,迄今为止,还没有明确的指导原则。因此,研究不同盐(如盐的价效,类型等)对混合组分的盐效应规律,是今后加盐精馏技术的`理论及应用研究的一个方向。

通过盐效应精馏,可生产出普通精馏法不能得到的产品,如无水乙醇。由于无水乙醇可替代石油作燃料,一旦汽油耗尽,人们就不必担心燃料来源问题。因此,无水乙醇生产有着重要的战略意义,只是现在采用加盐精馏法生产无水乙醇能耗较大。因此,研究如何降低加盐精馏等操作的能耗是面临的一个新课题。随着人们对加盐精馏技术的不断深入了解和应用研究,必能开发出许多具有特殊用途的产品,加盐精馏技术必将以其特有的优点而广泛应用于化工分离过程。

2.2分子蒸馏。

分子蒸馏又叫短程蒸馏(shortpathdistillation),属一种高新的液-液分离技术。该技术自20世纪30年代问世以来得到人们的广泛重视。

分子蒸馏技术是随着人们对真空状态下气体的运动理论进行深入研究而逐渐发展起来的。近年来一些工业强国如美国、日本、德国、瑞典及前苏联等相继利用分子蒸馏技术解决了许多分离领域中的难题,已在150余种产品的分离上成功地实现了工业化。我国分子蒸馏技术的应用及研究起步较晚。分子蒸馏由于具有操作温度低、蒸馏压力低、受热时间短、分离程度高、产品收率高等优点,在化工和轻工的各个领域得到越来越得到广泛的关注,但分子蒸馏技术又是一尚未广泛应用的分离技术,同时又是一种原理简单而实际应用机理复杂的高新技术。分子蒸馏装置大体上分为四种形式,降膜蒸馏装置,刮膜蒸发器,旋转刮膜式分子蒸发器和离心式蒸发器,这些装置都能使被处理的物料呈薄膜状,接触时间短,加热效果好,能连续操作。

目前,分子蒸馏技术已经得到了广泛的应用,主要有废机油的回收,利用分子蒸馏的方法不但机油的回收率达到了72%,而且把废油中的含灰量从0.83%降到0.00%,含碳量从2.30%降到0.06%,达到了使用标准;高粘度润滑油的制造,分子蒸馏不但可使润滑油中成色物质的含量大大减少,而且使蒸馏相同量的硅氧烷的时间减少了40%;天然产物的分离,如利用分子蒸馏在不同真空度下,可将不同的组分提纯并除去带色杂质和异臭,保证了芳香油的质量和品位;核工业中的应用,利用分子蒸馏的方法成功地从锂中分离出氚;食品工业中的应用,应用分子蒸馏技术,成功地脱除了动物脂肪中的胆固醇,使其达到食用标准,而且没有破坏脂肪中对人体有益的三酸甘油酯等热敏性物质;石油工业中渣油的处理等。

为了更好地为工业设计和优化生产提供理论依据,对分子蒸馏的研究还需要不断完善和深入,当前对分子精馏技术的研究热点主要包括混合物非理想性质以及内部传递过程对蒸馏速率和分离效率的影响;湍流传递过程对液膜表面温度和浓度的影响,建立起能准确描述该过程的数学模型,为优化蒸馏操作以及对其进行预测提供理论依据;建立数学模型,对刮膜分子蒸馏过程的研究;数学模型中定量反映惰性气体压力对分子蒸馏的影响等。

3节能技术精馏。

据美国统计,化学工业中60%的能源用于精馏。从理论上讲,精馏所需的能量只需补偿纯液体混合时的熵增,实际上远远超过此值。从工艺上观察,从塔底蒸发器输入的能量,90%成为塔顶冷凝器的热损失。由此可见,精馏过程能源的利用率很低,节能潜力很大,精馏应当成为化学工业中节能的重点。在今天能源价格不断上涨的情况下,如何降低精馏塔的能耗,充分利用低温热源,已成为人们普遍关注的问题。

3.1热泵精馏。

人们提出了许多节能措施,通过大量的理论分析、实验研究以及工业应用表明其中节能效果十分显著的便是热泵精馏技术。

8.1%,节能和经济效益非常显著。

热泵精馏确实是一种高效的节能技术,但需要注意的是,在选择精馏方案时,除应考虑能源费用外,还应考虑其设备投资费等因素,对其经济合理性进行综合评价,在实际设计中,可把前面介绍的几种典型流程加以改进,以拓展热泵精馏的应用范围,而且要进行优化设计,以便获得节能效果和经济效益最佳的热泵精馏方案。

3.2新型高效塔板和填料精馏。

在不改变工艺设备条件下的,对常规塔板进行改造,并开发新型高效填料,从而起到扩产、节能、降耗、大幅度提高经济效应的成绩,新型塔板主要有高效导向筛板,板填复合塔板,新型高效规整填料主要包括金属板波纹填料和金属丝网波纹填料两大类。

高效导向筛板是近年来发展起来的一种新型塔板,是由北京化工大学开发的,是对包括筛板塔板在内的各种塔板进行深入细致研究的基础,发挥筛板塔结构简单、造价低廉的特点,克服其漏点高、效率低的缺点,并且通过对各种塔板进行深入研究、综合比较,结合塔板上流体力学和传质学的研究开发的一种新型高效塔板。板填复合塔板是对板式塔与填料塔进行深入研究的基础上,充分利用板式塔中塔板间距的空隙,设置高效填料,以降低雾沫夹带、提高气体在塔内的流速和塔的生产能力的一种新型塔板。板填复合塔板已在石化、化工中的甲苯、氯乙烯等多种物系中得到成功应用。

新型高效散堆填料主要有金属鲍尔环填料,金属环矩鞍填料,金属阶梯环填料等,他们都具有,理论塔板数高,通量大,压力降低;低负荷性能好,理论板数随气体负荷的降低而增加,没有低负荷极限;放大效应不明显;适用于减压精馏,能够满足精密、大型、高真空精馏装置的要求等特点,能起到大幅度节能、降耗的作用。

4结束语。

精馏技术发展至今,其发展方向已经从常规精馏转向解决普通精馏过程无法分离的问题,通过物理或化学的手段改变物系的性质,使组分得以分离,或通过耦合技术促进分离过程,并且要求低能耗、低成本,向清洁分离发展。在精馏基础研究方面:研究深度由宏观平均向微观、由整体平均向局部瞬态发展:研究目标由现象描述向过程机理转移;研究手段逐步高技术化:研究方法由传统理论向多学科交叉方面开拓。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇六

一、实验目的及要求:

本实例是要创建边框为1像素的表格。

二、仪器用具。

1、生均一台多媒体电脑,组建内部局域网,并且接入国际互联网。

2、安装windowsxp操作系统;建立iis服务器环境,支持asp。

4、安装acdsee、photoshop等图形处理与制作软件;。

5、其他一些动画与图形处理或制作软件。

三、实验原理。

创建边框为1像素的表格。

四、实验方法与步骤。

1)在文档中,单击表格“”按钮,在对话框中将“单元格间距”设置为“1”。

2)选中插入的表格,将“背景颜色”设置为“黑色”(#0000000)。

3)在表格中选中所有的单元格,在“属性”面版中将“背景颜色”设置为“白色”(#ffffff)。

4)设置完毕,保存页面,按下“f12”键预览。

五、实验结果。

六、讨论与结论。

本实验主要通过整个表格和单元格颜色的差异来衬托出实验效果,间距的作用主要在于表现这种颜色差异。表格的背景颜色和单元格的背景颜色容易混淆,在实验中要认真判断,一旦操作错误则得不到实验的效果。“表格宽度”文本框右侧的表格的宽度单位,包括“像素”和“百分比”两种,容易混淆,要充分地理解这两种单位表示的意义才能正确地进行选择,否则就不能达到自己想要的效果,设置错误就会严重影响实验效果。

文档为doc格式。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇七

在化学实验中,酒精精馏实验一直是比较重要的实验之一。该实验利用气液平衡原理,分离溶液中酒精和水等混合物质,是一种很好的纯化方法。在本次的酒精精馏实验中,我对实验过程和实验原理做了深入的了解,收获颇丰,本文将就此进行总结。

在实验过程中,首先需要准备好实验器材,主要有酒精精馏仪、加热装置和冷却装置等。然后按照实验操作步骤进行实验,包括量取固定质量的乙醇和水,将其混合后,放入酒精精馏仪中加热蒸馏,同时加冷却水冷却凝析管,待馏出液的温度达到沸点时,开始接收馏出的液体。将不同温度段收集馏出液即得到分离出的酒精和水。

三、实验原理。

酒精精馏实验是基于固液相转化的原理而进行的。酿酒酒精浓度通常在10%至15%之间,直接饮用或加工使用均会影响产品质量。采用酒精精馏技术可以有效的提高酒精浓度,同时去除杂质使酿酒品质保证。该技术基于升华、沸腾、沉淀等固液相转化原理,利用一定的加热温度和降温速度使渣滓沉淀杂质分离,得到高品质的酒精。

四、实验注意事项。

在实验中,需要注意以下几点:

1.实验时要穿好实验衣和手套,以避免身体和皮肤接触到恶性化学物质而引起损伤及伤害。

2.使用酒精精馏仪时,要先装入加热装置,并放入适量的水,保证水位适中,以免加热后喷溅到身体或烧坏设备。

3.在加热过程中,温度不宜过高,以免过度蒸馏,造成较大的浪费。

4.凝冷器要调节温度,以保障较好的分离效果。

5.蒸馏操作后酒精和水可能呈气态,因此要防止直接吸气,同时放置在通风中自然挥发。

通过本次实验,我明白了酒精精馏实验的原理和技术在纯化酒精中的应用。同时,我也认识到实验操作时注意安全的重要性。在今后的实验操作中,我将更加注重实验安全,并不断提高实验操作水平和理论知识水平。

总之,通过本次酒精精馏实验,我学到了许多,获得了很多实践经验和知识,这对我的学习和将要从事的工作都会有很大帮助。同时,在实验过程中我也意识到了安全的重要性,今后一定会更加注意实验安全。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇八

3.测定精馏过程的动态特性,提高学生对精馏过程的认识。

1.理论塔板数的图解求解法。

对于二元物系,如已知其汽液平衡数据,则根据精馏塔的操作回流比、塔顶馏出液组成及塔底釜液组成计算得到操作线,从而使用图解求解法,绘图得到精馏操作的理论塔板数。

精馏段操作线方程:

提馏段操作线方程:

用图解法求算理论塔板的理论依据为:

(1)根据理论塔板定义,离开任一塔板上气液两相的浓度xn和yn必在平衡线上;

(2)根据组分物料衡算,位于任两塔板间两相浓度xn和yn+1必落在相应塔段的操作线上。

本实验采用全回流的操作方式,即。此时,精馏段操作线和提馏段操作线简化为:

2.总板效率。

精馏操作的总板效率的计算公式为:

式中,nt为理论塔板数,np为实际塔板数。

3.折光率与液相组成。

本实验通过测量塔顶馏出液与塔底釜液的折光率,计算得到馏出液与釜液的组成。对30%下质量分率与阿贝折光仪读数之间关系可按下列回归式计算:

式中,w为质量分率,n30为30oc下的折光指数。

测量温度下的折光指数与30oc下的折光指数之间关系可由下式计算:

式中,nt为测量温度下的折光指数,t为测量温度。测量温度可从阿贝折光仪上读出。

馏出液与釜液的质量分数与摩尔分数之间的关系可由下式表示:

2.打开塔顶冷凝器的冷却水,冷却水的水量约为8升/分钟;

3.接上电源闸,按下装置上总电源开关,调节回流比控制器至全回流状态;

最优精馏实验心得大全(19篇)篇九

本次实验我们进行了酒精精馏实验,通过传统的方法来获取相对纯度较高的乙醇。在实验的过程中,我亲身参与了这一过程,不仅仅是从理论方面了解了精馏的原理,更从实践中得出了一些心得。在此,我想分享我的体会和一些注意点。

段落二:实验过程及结果。

首先,我们将准备好的酒液注入为蒸馏杯,装上水冷器,并加入适量的助剂,启动设备进行蒸馏。在这个过程中,我们需要对温度和压力进行精确的控制,以保证一定的蒸馏速率和纯度。最终,实验室获得了较高纯度的乙醇,并进行了测定和记录。我们从中了解到了那些机器和设备,以及它们的工作原理。

段落三:原理分析。

酒精精馏实验是利用酒液中不同成分的沸点不同,通过加热沸腾等手段将其分离的过程。通过实验发现,当我们升高蒸馏杯中的温度时,酒液开始汽化,汽化后的酒气通过加热后的蒸发管再次升温,最终在冷凝器中将气态酒气转换为液态酒液。然后取出液态酒精,即可得到纯度较高的酒精。这是一项值得仔细研究和实践的实验。

段落四:体会与收获。

在实验中,我们不仅仅理论知识,更是学习了实验室安全、装置的运作流程等方方面面。在实践中,我也对酒精精馏原理有了更深刻的认识,并且体会到了实验操作的严谨和细心。同时,通过亲手操作,我对实验结果有了更好的掌握,并更好的了解了精馏的过程。

段落五:结论。

综上所述,酒精精馏实验不仅是一次科学实验,更是一次宝贵的实践。在常规实验的时候,我们不仅需要了解理论,更需要掌握具体的实践技巧,注重细节把握。这使我们更加熟悉实验装置,并能更好的获取和应用实验结果。相信这次实验一定对我今后的学习生涯,有着积极的启示作用。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十

我在大学工程化学实验课上,进行了一次仿真实验——精馏塔实验。这是一次非常有意思的实验,它让我理解了很多关于精馏塔的知识,并且体会到了实验的乐趣。在这篇文章中,我将与大家分享我的心得体会。

第二段:实验步骤的简介。

首先,我们需要将一个滑动量杯中的50%乙醇/水混合物倒入精馏塔,将塔底放置于加热设备上并打开加热器。接着,我们需要反复调整塔顶的小球阀以及回流比等参数,以实现对精馏塔的精密控制。最后,我们不断收集并测试塔顶和塔底的产物,以查看分离效果。

在实验过程中,我体会到了实验的重要性,也理解了为什么在化学领域,仿真实验是一个非常重要的环节。当我们对精度有着足够的信心时,在实际操作中,我们才有可能得到准确的数据。实验也让我更加深入地了解了该领域中的一些重要概念,使我对工程化学这个领域产生了更深入的兴趣。

第四段:实验结果及其意义。

在经过几次调整之后,我们成功地将乙醇和水分离,并实现了塔塔顶产物乙醇的高纯度。这是非常令人振奋的结果,因为我们所学的知识得到了最好的应用。这个实验也让我更加了解了精馏塔的原理和工作方式,这将有助于我在今后的研究中更好地应用这些知识。

第五段:总结。

总之,通过本次仿真实验,我学到了很多东西,这将在我今后的学习和研究中对我有很大的帮助。这次实验也让我确信,实验是理论知识的重要辅助,能够帮助我们更好地理解这个领域的基本概念,从而在未来的学习中更加顺利地前进。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十一

第一段:。

仿真实验精馏塔是在化工工程专业学习中必不可少的实验,本文将从个人的角度出发,总结和分享自己在仿真实验精馏塔中的心得体会,并作出一些理性的思考。

第二段:。

首先,精馏塔实验要重视基础知识板式塔和填充塔的区别及构成原理,以及底部提取、顶部再沸器的原理等等。同时要根据实验要求,严格掌握实验流程,注意实验中的安全问题。一旦发现仪器设备异常,立即停止操作,反复检查问题。

第三段:。

其次,在精馏塔实验中,要注重数据处理的准确性,包括重复测量以降低误差、记笔记时认真作图和标注、及时记录实验读数等等。除此之外,在实验过程中也要注意实验环境的相对稳定,避免外来因素对实验结果产生影响。

第四段:。

再次,精馏塔实验要尽最大可能保证质量,对实验操作、仪器使用、对象处理都要十分细致,并时常修缮维护仪器,让仪器保持最佳工作状态。同时,还要尽可能查阅有关参考资料,提高实验水平。

第五段:。

最后,个人认为在仿真实验精馏塔中,我们同时学习到了科学思想和实际操作的意义,也深刻理解到实验管理的重要性,结合学到的知识,我们学生将来能行走事业的每个环节,缓解实际问题,促进科学和技术的发展。

总结:。

本文我们从各个方面综述了在仿真实验精馏塔中的心得体会与理性思考,提高了个人的实验管理意识和认识程度,希望可以给正在学习化工工程专业的学生们提供一些参考和帮助,使他们对实验操作更加的专业化和深刻化,进而不断提升自己的实验水平和实际技能。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十二

反应精馏是一种重要的分离工艺,广泛应用于化工、石油等领域。通过对反应物的化学反应和分子之间的相互作用进行精确控制和分离,可以获得高纯度的产物。在进行反应精馏实验的过程中,我积累了一些宝贵的心得体会。

在进行反应精馏实验之前,首先要对反应物和产物进行充分的了解。了解反应物和产物的性质、反应途径和反应条件,是保证实验成功的重要前提。在实验中,我通过查阅相关文献,了解了不同反应物和产物的特性,并对化学反应的机理进行了深入研究。这使得我在进行实验操作时能够更加得心应手,提高了实验的成功率。

其次,在实验中,仔细掌握反应条件是非常重要的。反应精馏是一种在高温、高压等特殊条件下进行的分离工艺,对反应条件的控制要求非常严格。在实验中,我经常使用恒温槽和恒压装置来控制反应温度和反应压力。通过调整温度和压力,我能够有效地控制反应的进行速率和产物的纯度。在实验中,我发现,只有在适当的温度和压力条件下,才能获得理想的产物纯度和产率。

此外,对仪器设备的熟悉也是进行反应精馏实验的关键。在实验中,我经常使用反应釜、分离塔、冷凝器等设备进行实验操作。对这些设备的熟悉和掌握,能够帮助我更加准确地控制反应过程,并提高实验的效率。在实验中,我通过反复的实操,逐渐掌握了各种设备的操作要领,使得实验过程更加顺利。

此外,合理的实验设计也是进行反应精馏实验的关键。在实验设计中,我要充分考虑反应物的选择、反应条件的选择以及反应过程中可能出现的问题。在实验中,我经常使用不同的反应物和不同的反应条件来进行实验操作,以寻找最优的操作方案。在实验过程中,我还遇到了一些难题,如产物的分离问题、反应过程的中毒问题等。通过不断地实验,我逐渐找到了解决这些问题的方法和技巧。

最后,及时总结和反思也是进行反应精馏实验的重要环节。在实验结束后,我总是会对实验结果进行仔细的分析,并总结实验中出现的问题和不足之处。通过及时总结和反思,我能够更好地发现并纠正自己的不足,不断提高实验操作的水平。同时,我还会把实验中的心得和体会写成实验报告,与同学进行交流和分享,以便吸取更多的经验和教训。

通过对反应精馏的实验实践,我不仅加深了对化工原理的理解,还提高了实验操作的能力。我相信,通过不断地实验和学习,我会在这个领域中取得更大的进展,为实现化学工程的发展贡献自己的力量。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十三

精馏是一种常用于分离混合物中不同组分的方法,它通过利用各组分在不同温度下的沸点差异来实现分离。在我经历的学习和实践中,我深切体会到了精馏的重要性和复杂性。下面我将从实践中获取的经验、对精馏的理解以及对待待精馏液的要求等几个方面来谈谈我的心得体会。

首先,实践是我获得精馏经验的最佳途径。之前,在课堂上听老师讲解精馏的原理和步骤时,我对其中的细节并没有完全理解。直到我参与了实验室里的精馏实验,我才真正体会到精馏的复杂性。例如,在操作过程中,我发现控制加热的温度非常重要。过高的温度可能会导致挥发性组分快速蒸发,但同时也可能带走不少有用的组分,降低分离效果。因此,合理控制加热温度,使其符合不同组分的沸点,是成功精馏的关键。

其次,对精馏的理解也对我的精馏实践起到了很大的帮助。精馏的原理是分离混合物的不同组分,这是基于它们在不同温度下的沸点差异。相对挥发性较大的组分会在较低的温度下蒸发,而相对挥发性较小的组分则需要较高的温度才能蒸发。通过在蒸发瓶和冷凝瓶之间设置一个冷凝器,使气态的组分冷凝成液态,从而分离出不同的组分。理解了这一原理后,在实践操作中我更加清晰地把握了每个步骤,实现了更好的分离效果。

另外,对待待精馏液的要求也是非常重要的。待精馏液是指需要进行精馏分离的混合物。在我的实践中,我发现需要注意几个方面。首先是待精馏液的浓度。合适的浓度可以提高精馏的分离效果,但如果过于稀释或过于浓缩,将会影响分离结果。其次是待精馏液的纯度。杂质的存在会干扰到组分的分离,因此,在进行精馏前,我会尽量提高待精馏液的纯度,以获得更好的结果。

最后,我认为严格遵守操作规程是进行精馏的关键。精馏是一项需要小心操作的实验,因此,对于每个步骤和仪器的正确使用都需要严格遵守规定。例如,在操作过程中要注意加热的速度,不能过快或过慢;在冷凝器的选择和设置上,要注意能否满足冷却的需求等等。只有严格按照规程进行操作,才能确保实验结果的准确性,也能提高精馏效果。

总之,通过实践中的学习和体验,我对精馏有了更深刻的理解。实践让我深刻体会到了精馏的复杂性和重要性,而对精馏的深入理解则为我操作带来了便利。此外,对待精馏液的要求和严格遵守操作规程也是保证精馏效果的关键。通过这些经验和体会,我相信在以后的实践中,我将能够更好地运用精馏技术,取得更理想的结果。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十四

筛板精馏是一种常见的化学分离技术,它基于对不同组分的沸点差异进行分离,从而实现对混合物的纯化。在化学生产和实验室研究中,筛板精馏经常被用来提纯和分离化合物。它的优点在于操作简单,效率高,可以得到较高纯度的产物,所以被广泛应用于化工、制药等领域。本文将从自己的实践经验出发,分享筛板精馏的心得体会。

第二段:设备准备,如何选用合适的设备。

在进行筛板精馏时,设备的选用非常重要,它会直接影响到操作的效果和产物的纯度。对于初学者来说,需要选择一些比较易用和稳定的设备。一般选择有机玻璃材质的减压蒸馏器、石油醚、酒精和水三种不同沸点的混合物进行操作。在实践中,我们还需要注意设备的清洁和消毒工作,以避免杂质的影响。

第三段:操作方法,详细描述筛板精馏的操作技巧。

在进行筛板精馏时,操作的细节非常重要。首先需要将混合物倒入减压蒸馏器中,然后逐渐加热,并且不断调节温度和压力,使得混合物中的组分依次挥发出来,最后得到较为纯净的产物。在实际操作中我们还需要注意以下几个方面:恰当的加热速度、适宜的压力值、仔细观察沸点、及时调整温度和压力等。同时,在操作过程中还需要严格控制温度和压力的变化,以免产生突然的爆炸和泄漏。

第四段:优缺点分析,比较筛板精馏的优点和不足。

筛板精馏作为一种化学分离技术,具有非常显著的优点。首先它能够实现高效的纯化和分离,且可以得到高纯度的产物。同时操作简单,使用方便,所需设备相对较少。缺点在于,筛板精馏对沸点差异较大的混合物分离效果较好,而对沸点差异较小或相似的混合物分离效果不如其他分离技术,因此需要综合考虑。此外,筛板精馏也有一定的安全隐患,例如会产生气体爆炸等。

第五段:结语,总结筛板精馏的重要性和意义,并展开思考。

综合以上分析,我们可以得出,筛板精馏作为一种常见的化学分离技术,其重要性和意义不可忽视,它在实际生产和科学研究中有着广泛的应用价值。然而在进行操作时,我们也需要认真考虑其优缺点,综合考虑,选用适当的技术,以达到最优化的操作效果。在未来,我们还可以探索更加先进和高效的分离技术,并将它们运用到实践中,为人类的进步和发展做出更大的贡献。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十五

精馏工艺在化工行业中具有广泛应用和重要地位,其能够在化学品的制备、分离、净化方面发挥重要作用。在我个人的学习和实践中,我深刻地意识到了精馏工艺的重要性,下面我将从理论和实践两个方面谈谈自己对精馏工艺的心得体会。

第一段:理论基础。

精馏工艺的理论基础主要包括理论分离度、汽液平衡、拟合系数、密度、温度等基础概念。其中,理论分离度是指在理想情况下馏分塔上和下两个塔板上化合物的蒸汽相含量之比。汽液平衡是指化合物在液体和气体之间转化和平衡的过程,其关键点在于平衡关系。拟合系数是表征液气相平衡的物理量,其大小也影响着塔板间的混合物的分配。密度和温度则是两个重要的物理量,密度对输送流体的操作和计算有极大的影响,而温度则是影响分离度的关键因素。

第二段:实践研究。

在实践研究中,首先需要注意精馏的周期时间和温度控制。周期时间越长,精馏得到的产物越少,温度范围也会影响产物的分离。其次,对于不同的化合物,精馏操作也应根据不同的特性做出相应的调整。例如,对于具有较高沸点的化合物,可以采用增压式精馏;对于混合物中含有许多相似的化合物的情况,可以采用多级精馏;对于需要高纯度的产物,可以采用双效精馏等方法,从而获取高纯度的化合物。此外,对于精馏过程中产生的副产物,我们也应该注意减少其排放量,从而有效节约能源。

第三段:需注意的问题。

在精馏工艺中,有一些需要注意的问题也需要我们关注。例如,精馏塔的密封性问题;塔板的设计问题;对于含有易燃物的精馏物,需要注意爆炸问题;还有对于高温精馏操作时需要注意的安全问题。这些问题都需要我们在操作前认真考虑并采取相应措施,以确保操作过程中的安全性和效率。

第四段:技术趋势。

随着科技的进步和人们对能源环保的需求日益增长,精馏工艺也在不断发展和创新。例如,新型的微型精馏,可以在更小的空间内完成更高的分离效果;高强度交替精馏技术,能够提高精馏过程的效率和产量;多组分连续精馏技术,能够实现多种化合物的同时精馏。这些技术的不断出现和发展,为精馏工艺的改良和发展提供了新思路和方向。

第五段:总结。

综上所述,精馏工艺在化工行业中的应用极为广泛,其重要性不言而喻。理论和实践在精馏操作中都具有非常关键的作用,需要我们在操作前充分掌握理论知识,同时也要积极开展实践研究。需要注意的问题也需要我们时刻关注,并通过技术手段不断优化和改进。未来随着技术的不断更新,我们相信精馏工艺将会以更加高效、安全、环保的方式得到应用,为化工行业的发展提供更好的支撑。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十六

近年来,精馏酒精(DistilledSpirits)在全球范围内日益受到青睐和推崇。作为一位酒精爱好者,我有幸深入了解了精馏酒精的制作过程和品尝经验。在这篇文章中,我将就我对精馏酒精的体会与感悟进行分享。

首先,精馏酒精的历史悠久,传承了人类文明的精髓。让我们回望几个世纪前,精馏酒精技术的发展推动了人类社会的进步与繁荣。精馏酒精的诞生可以追溯到古希腊和古罗马时期,这些文明的创造者能够将水转化为蒸汽,再经过冷凝后得到一种全新的液态。随着时间的推移,这种技术逐渐完善,并迅速传播到世界各地。精馏酒精成为贸易的催化剂,带动了文化的交流与融合。

其次,精馏酒精的制作是一门独特的艺术。通过对原料的选择和不同精馏方法的运用,人们可以获得不同风味和口感的酒精。在制作过程中,原料的质量和处理方式至关重要。无论是用麦芽、水果还是糖蜜酿造,原料质量的高低决定了最终产品的品质。当然,在这个过程中掌握温度、时间和压力也不可或缺。每一个细节都需要精确掌握,以确保每一批酒精都能达到最佳质量。

第三,在品尝精馏酒精时,我们可以感受到传统与创新的碰撞。传统的精馏酒精往往具有浓郁的口感和复杂的香气,这是因为它们在经过多次蒸馏和长时间的陈酿之后获得的。与此相反,现代的精馏酒精更加注重清晰和纯净的味道,这与技术的进步和人们口味的变化有关。品尝这些不同类型的酒精,我们可以感受到历史传承和时代变迁的魅力。

此外,精馏酒精的饮用方式也是一门学问。在品鉴过程中,我们可以选择合适的酒杯、温度和饮用方式,以凸显出酒精的独特性和口感。传统的精馏酒精通常建议以室温或略微冰镇的方式饮用,以充分展现其复杂性和层次感。而现代的精馏酒精则更注重冰镇和搭配调制鸡尾酒,以追求清爽和创新的味觉体验。不同的饮用方式可以让我们更好地了解酒精的特点,也满足了不同口味的需求。

最后,精馏酒精是一种带有情感和文化价值的饮品。它不仅仅是一种满足口腹之欲的物质,更是一种承载着人类智慧和情感的艺术品。精馏酒精背后的故事和传统使得它成为了人们庆祝和分享喜悦的象征。每一户家庭、每一个国家都有着属于自己的酿制方式和特色酒精,这些独特的文化背景使得每一瓶酒精都变得与众不同。

综上所述,精馏酒精是一门结合了历史、艺术、品味和文化的综合性学科。通过亲自制作和品尝精馏酒精,我深深体会到它的魅力所在。它不仅仅是口感和味道,更是一种对人类文明和社会进步的见证,它记录了人类的智慧、勇气和创造力。精馏酒精是一种与我们共鸣的饮品,是一种值得珍视和探索的文化遗产。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十七

精馏车间是一个冶炼厂中非常重要的环节,其生产过程复杂而繁忙。近期,我有幸参观了一家国内知名冶炼厂的精馏车间,并从中获得了许多宝贵的经验和体会。在这篇文章中,我将结合自己的观察与思考,分享我在精馏车间的心得体会。通过这次参观,我对精馏车间的工作流程、团队合作、安全措施以及自身的成长都有了更深入的理解。

首先,精馏车间的工作流程复杂而精细,需要高度的专业知识和技能。在车间内,我看到了各种各样的设备和仪器:塔式精馏柱、加热炉、冷凝器等。这些设备通过各种复杂的管道连接在一起,构成了一个复杂的生产线。在观察工人的工作过程中,我发现他们需要具备准确的计量能力、优秀的操作技巧以及对设备运行状况的敏锐观察力。他们每天要处理大量的原料,并根据不同的化学性质和物理特性,调整设备的操作参数。如果一个步骤出现偏差,可能会影响到整个生产线的运行效果。因此,精馏车间的工作需要工人们高度的专业素质和耐心。

其次,团队合作在精馏车间中起着至关重要的作用。在车间里,我看到了熟练的操作工和严谨的监控人员,他们紧密地配合着完成各自的工作。无论是在调整设备参数还是处理意外情况时,工人们都必须紧密协作,相互配合。我注意到,在工作中,他们之间用简单的手势和眼神传达信息,互相支持和帮助。这种团队合作精神在精馏车间中尤为重要,因为工作的复杂性需要整个团队的共同努力,而没有团队合作的支持,很难达到高质量的生产要求。

再次,安全措施在精馏车间中是不可忽视的。由于车间内处理有害气体、易爆物品,而且设备操作需要高温和高压,因此安全风险总是存在的。在参观中,我注意到车间内处处可见各种安全警示标志,工人们也都穿着符合标准的安全装备。此外,车间设施齐全,应急设备设施也都一应俱全。这体现了冶炼厂重视安全的态度和对工人生命安全的责任心。在车间中,安全始终是第一位的,工人们也是时刻保持警觉的状态,严格遵循安全规定。

最后,通过这次参观,我个人也得到了很大的成长。我了解到冶炼厂精馏车间并非只有机械操作,更需要后台的技术支持。作为工程师,我明白了自己在工作中的价值和作用。在参观中,我与工程师进行了交流,了解他们在设备维护、操作优化和故障排除等方面的工作内容。他们不仅需要掌握相关的技术知识,还需要具备分析和解决问题的能力。这次参观让我深刻感受到了自己在将来的职业生涯中需要不断提升自己的技术和专业能力,为企业带来更多的价值。

总的来说,参观精馏车间是一次宝贵的经历。通过观察和思考,我对精馏车间的工作流程、团队合作、安全措施以及自身的成长都有了更深入的理解。我相信,这次参观将对我的未来职业发展产生积极的影响,让我更加积极地去学习和进步。希望通过我的努力,能够在将来的工作中更好地为社会做出贡献。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十八

精馏是过程工业中应用最广的分离操作,据估计,90%~95%的产品提纯和回收由精馏实现,这除了由于其技术比较成熟的原因外,最主要的是因其通常只需要提供能量和冷却剂,就能得到高纯度产品,操作简单,一般比较经济。一般的蒸馏或精馏操作是以液体混合物中各组分的相对挥发度差异为依据的。组分间挥发度差别愈大愈容易分离。但对于某些液体混合物,不宜或不能用一般精馏方法分离。而从技术上,经济上又不适用于其它方法分离时,则需要采用特殊精馏方法,另外随着生物技术、中药现代化和环境化工等领域的不断发展和兴起,人们对蒸馏技术提出了很多新的要求(低能耗、无污染等),由此也促进了许多精馏技术的产生,主要有以下几个方面:耦合精馏、特殊物料精馏、节能技术精馏等。

1耦合精馏。

截至目前所开发出的耦合精馏方法有膜蒸馏、催化精馏、吸附精馏、萃取精馏等等。

1.1反应精馏。

反应精馏是化学反应和精馏分离耦合在一个设备中进行的操作。反应精馏自1860年以来已经被应用于各种化工过程中,但直到1921年,反应精馏概念才由backhaus提出,70年代初,sennewald等则首先对催化精馏过程进行了描述。根据反应体系及采用催化剂的不同,反应精馏可分为均相反应精馏(包括催化和非催化反应精馏工艺)和非均相催化反应精馏(即通常所称的催化蒸馏);根据投料操作方式,反应精馏可以分为连续反应精馏和间歇反应精馏;根据化学反应速度的快慢,反应精馏分为瞬时、快速和慢速反应精馏。

反应精馏与常规精馏都是在普通的蒸馏塔中进行,但由于精馏操作和化学反应的相互影响,反应精馏具有自身显著的优点,主要有以下几点:

(1)提高了反应物的转化率和选择性,有些情况下可使反应物的转化率接近100%。化学反应过程容易控制。

(2)减少设备投资费用和操作费用,也减少能量消耗。由于化学反应和精馏操作在一个精馏塔中进行,所以化学反应不需要专门的反应器,不必进行未参与反应的反应物二次蒸馏和重回反应器的操作,减少了能量消耗。若化学反应是放热反应,则产生的反应热可以被蒸馏操作直接利用,减少了再沸器提供的能量。

(3)设备紧凑,减少操作所需要占用的空间。

(4)可以有效地避免共沸物的形成给精馏分离操作所带来的困难。在反应精馏中,由于化学反应的存在,在常规精馏中存在的共沸体系在反应精馏中可能消失。

对于一些用常规精馏难以分离的物系,使用反应精馏可以获得比较纯净的目的产物。如间二甲苯和对二甲苯是同分异构体,使用常规精馏分离,需要较多的理论塔板数和较大的回流比,使用对二甲苯钠作为夹带剂只需要6块塔板即可有效分离。对于催化蒸馏,催化剂填充层起着加速化学反应速率和传质的作用。

反应精馏最早应用于甲基叔丁基醚(mtbe)和乙基叔丁基醚(etbe)等合成工艺中,现在反应精馏过程能够应用于以下反应类型:(1)酯化反应;(2)乙烯基乙酸盐的合成;(3)酯交换反应;(4)水解反应;(5)缩醛化作用;(6)水合/脱水作用;(7)烷化/烷基交换作用/脱烷作用;(8)异构化作用;(9)氯化作用;(10)氢化作用/脱氢加硫;(11)二聚/齐聚作用;(12)硝基作用;(13)乙醇胺的生产;(14)碳酰基化;(15)氨化作用;(16)醇解反应;(17)氨基化作用。但是反应精馏过程的应用还是有其局限性的,它只适用于化学反应和精馏过程可在同样温度和压力范围内进行的工艺过程。此外,在反应和精馏相互耦合过程中,还有许多的问题,长期以来,对于反应精馏仅限于工艺的研究,直到上世纪80年代,反应精馏的基础理论性研究才开始引起研究人员的兴趣和重视,当前反应精馏的研究热点主要集中在催化剂的选择、催化剂的装填形式、反应精馏塔内的反应动力学、热力学和流体力学等基础理论以及反应精馏的建模仿真技术。

目前,反应精馏技术已在多个领域实现了产业化,对某些新领域的开发也取得了一定进展。随着节能和环保的要求日益提高,反应精馏技术将会发挥更大作用,是解决能源危机和缓解三废污染的有效途径。结合了先进的计算机模拟工具,相信反应精馏工艺在未来几十年将会有更好的发展。

1.2膜蒸馏。

膜蒸馏(membranedistillation,简称md)是近几十年得到迅速发展的一种新型高效的膜分离技术。这种技术基于膜两侧水蒸气压力差的作用,热侧的水蒸气通过膜孔进入冷侧,然后在冷侧冷凝下来,这个过程同常规蒸馏中的蒸发-传递-冷凝过程一样。与其他膜分离过程相比,膜蒸馏具有可在常压和稍高于常温的条件下进行分离的独特优点,可以充分利用太阳能、工业余热和废热等低价能源,且设备简单、操作方便。可用于海水和苦咸水淡化、超纯水制备、浓缩水溶液以及医药、环保等诸多方面,所以膜蒸馏技术的发展越来越引起人们的重视。根据在膜冷侧收集水蒸气的方式不同,膜蒸馏的类型可分为:

(1)直接接触式膜蒸馏(水吸式或外冷式)(dcmd)该组件内,膜两侧的液体直接与膜面接触。其一面是经过加热的原溶液为热侧,另一面是冷却水为冷侧,膜孔内为汽相(蒸气和空气),在热侧膜面上生成的水蒸气透过膜至冷侧凝结成水,并和冷却水合而为一。

(2)气隙式膜蒸馏(内冷式)(agmd)该组件内,膜的冷侧装有冷却板。在其间就是气隙室。当热侧水蒸气透过膜在气隙室扩散端冷壁凝结成液态导出,而冷却水在组件内部降温。凝结水和冷却水各有通道,互不混合。和直接接触膜蒸馏组件相反,蒸发面和冷却面之间有一定距离(气隙室宽度),这样通量和热传导均受到了阻力。其优点是热量损失小,热效率高;不需另加热能回收装置。缺点是组件结构较直接法复杂;其膜通量比直接法小。

(3)扫气式膜蒸馏该组件内,膜的冷侧通常以隋性气体(如氮气等)作载体,将透过膜的水蒸气带至组件外冷凝。

(4)减压膜蒸馏与气隙式膜蒸馏相类似,只是将冷侧施以低压处理。

膜蒸馏具有很多的优点,主要有:该过程几乎在常压下进行,设备简单、操作简便,在技术力量较弱的地区也有可能实现。

在该过程中无需把溶液加热到沸点,只要膜两侧维持适当的温差,该过程便可以运行这就有可能利用太阳能、地热、温泉等廉价的天然能源以及工厂的余热等,对在能源日趋紧张的情况下,利废节能是很有意义的;在非挥发性溶质水溶液的膜蒸馏过程中,因为只有水蒸气能透过膜孔,所以蒸馏十分纯净,有望成为大规模低成本制备超纯水的手段;膜蒸馏耐腐蚀、抗辐射,故能处理酸性、碱性和有放射性的溶液;膜蒸馏组件很容易设计成潜热回收的形式,可进一步降低能耗。膜蒸馏可广泛应用于海水和苦咸水淡化,污水和工业废水的处理,非挥发性酸、碱性溶液、挥发性溶液的浓缩和提纯以及在医药、食品加工等方面的应用。

另外膜蒸馏也有许多的缺点,主要有:

(1)膜成本高蒸馏通量小;

(2)由于温度极化和浓度极化的影响,运行状态不稳定;

(3)研究工作多处于实验阶段,对传质和传热机理及参数影响的定量分析还很不够;

(4)研究所用物料一般都是简单的水溶液。对一些工业废水的研究甚少。

膜蒸馏过程的开发最初完全是以海水淡化为目的,现在膜精馏技术已广泛应用到化学物质的浓缩和回收,例如对蔗糖糖浆的浓缩;水溶液中挥发性溶质的脱除和回收,如从水溶液中脱除甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、氯仿、同时脱除乙醇和丙酮、同时脱除丙酮、丁醇和乙醇、甲基异丁基酮、卤代挥发性有机化合物等;果汁、液体食品的浓缩,如直接接触式膜蒸馏浓缩苹果汁、集成膜过程浓缩柠檬汁和胡萝卜汁等;废水处理。

从近几年有关文献的数量和质量上都可看到膜蒸馏过程研究的发展十分迅速,人们不再满足于对膜蒸馏过程普遍规律的描述,而是根据各自研究体系的特点,从机理的角度建立数学模型,考虑包括温度极化、浓度极化在内的各种相关参数,使数学模型的预测结果更符合实际。尽管人们目前考虑问题的角度、解决问题的方法不同,但基本都是以kudsen扩散、分子扩散、poiseuille流动为基础,随着研究工作的深人发展,有可能殊途同归,得到更精确、普适的数学模型。膜蒸馏技术中尚有很多基础性课题有待更深人的研究,实际应用并实现产业化更是重要的发展方向。相信膜蒸馏技术会在研究和应用的生产实践中不断发展,一步步地走向成熟。

2特殊物料精馏。

在化工生产中,有许多特殊的物料,有些物料具有相近的沸点,能够形成共沸物,用普通的精馏方法无法分离,有些物料具有高黏度,热敏性,受热容易聚合、氧化、分解等,对这样的物料进行分离,常规的精馏方法无法完成分离的任务,随着精馏技术的发展,出现了一些新型的精馏技术,可称之为特殊物料的精馏技术,主要有盐效应精馏、分子精馏、共沸精馏、萃取精馏等。

2.1盐效应精馏。

盐效应精馏是添加盐的精馏,就是利用盐的效应。绝大部分含水有机物质加入第三组份盐后,可以增大有机物质的相对挥发度。而对具有共沸性质的含水有机溶液加盐后会使其共沸点发生移动,甚至消失。对于二元体系,当盐溶解在两挥发性组分的溶液中时,盐和两组分发生作用,形成络合物或缔合物,从而影响各挥发组分的活度,这样就改变了两组分的汽液平衡关系,改善了分离效果。两组分中溶解的盐能改变各组分的挥发度,进而改变两组分的相对挥发度。从宏观角度来看,将盐溶于水中,水溶液的蒸汽压下降,沸点升高。一般来说,这是由于不同组分对盐的溶解能力不同所致。例如对乙醇-水体系,加入cacl2后,因cac12在水中溶解度大于其在醇中的溶解度,所以水的蒸汽压下降的程度要大于乙醇的蒸汽压下降的程度,这就提高了乙醇和水的相对挥发度。所以,在相同分离条件下,有盐比无盐所获得的乙醇浓度更高。

从微观的角度看,活度系数是由分子间的作用力决定的。它可分为物理作用和化学作用两类。物理作用即范德华力,包括静电力、诱导力和色散力等。而化学作用又可分以下几种情况:

(1)氢键。当形成氢键时,对理想溶液产生负偏差,溶液蒸汽压下降,沸点上升,使形成氢键的组分活度系数下降;或者是加入的组分破坏了原来的氢键,对理想溶液产生正偏差,从而提高了某组分的活度系数。

(2)形成络合物。当盐加入溶液中后,盐与组分形成络合物,使其溶剂化,从而降低了组分的活度系数,改变了组分的相对挥发度。

(3)静电作用。由于加入的盐是极性很强的电解质,在水中离解为离子,产生电场,由于溶液中的水分子和其他组分分子介电常数不同,它们在盐离子电场的作用下,极性较强、介电常数较大的分子就会聚集在离子周围。而把极性较弱、介电常数较小分子从离子区“驱逐”出去,使之活度系数加,从而使各组分相对挥发度增大。

(4)形成不稳定的化合物。将盐加入混合组分中,有时会和混合组分形成某种不稳定的化合物,改变混台组分的活度系数。

盐效应精馏的文献报道多是制取无水乙醇、硫酸,硫酸的浓缩及苯酚的回收等方面。分离含水乙醇,加盐精馏与一般精馏相比,前者的理论板数降低了4倍,能耗减少25%。但盐水需浓缩、结晶、分离才能重新利用,固盐在加料过程中容易堵塞,腐蚀也较严重,使盐效应精馏的应用受到限制。目前,众多学者在理论研究的基础上,通过小试中试,已逐渐将加盐精馏技术工业化。dobroserdov指出,naac,kac及zncl2等均能破坏乙醇-水体系的共沸混合物,进而得到高纯度的乙醇,且比用苯进行共沸精馏更为经济。近年来,含盐溶液的汽液平衡的精确计算方法得到的广泛的研究。由于不同的盐对混合组分的盐效应不同,究竟什么样的盐对汽液平衡的改变有效,迄今为止,还没有明确的指导原则。因此,研究不同盐(如盐的价效,类型等)对混合组分的盐效应规律,是今后加盐精馏技术的`理论及应用研究的一个方向。

通过盐效应精馏,可生产出普通精馏法不能得到的产品,如无水乙醇。由于无水乙醇可替代石油作燃料,一旦汽油耗尽,人们就不必担心燃料来源问题。因此,无水乙醇生产有着重要的战略意义,只是现在采用加盐精馏法生产无水乙醇能耗较大。因此,研究如何降低加盐精馏等操作的能耗是面临的一个新课题。随着人们对加盐精馏技术的不断深入了解和应用研究,必能开发出许多具有特殊用途的产品,加盐精馏技术必将以其特有的优点而广泛应用于化工分离过程。

2.2分子蒸馏。

分子蒸馏又叫短程蒸馏(shortpathdistillation),属一种高新的液-液分离技术。该技术自20世纪30年代问世以来得到人们的广泛重视。

分子蒸馏技术是随着人们对真空状态下气体的运动理论进行深入研究而逐渐发展起来的。近年来一些工业强国如美国、日本、德国、瑞典及前苏联等相继利用分子蒸馏技术解决了许多分离领域中的难题,已在150余种产品的分离上成功地实现了工业化。我国分子蒸馏技术的应用及研究起步较晚。分子蒸馏由于具有操作温度低、蒸馏压力低、受热时间短、分离程度高、产品收率高等优点,在化工和轻工的各个领域得到越来越得到广泛的关注,但分子蒸馏技术又是一尚未广泛应用的分离技术,同时又是一种原理简单而实际应用机理复杂的高新技术。分子蒸馏装置大体上分为四种形式,降膜蒸馏装置,刮膜蒸发器,旋转刮膜式分子蒸发器和离心式蒸发器,这些装置都能使被处理的物料呈薄膜状,接触时间短,加热效果好,能连续操作。

目前,分子蒸馏技术已经得到了广泛的应用,主要有废机油的回收,利用分子蒸馏的方法不但机油的回收率达到了72%,而且把废油中的含灰量从0.83%降到0.00%,含碳量从2.30%降到0.06%,达到了使用标准;高粘度润滑油的制造,分子蒸馏不但可使润滑油中成色物质的含量大大减少,而且使蒸馏相同量的硅氧烷的时间减少了40%;天然产物的分离,如利用分子蒸馏在不同真空度下,可将不同的组分提纯并除去带色杂质和异臭,保证了芳香油的质量和品位;核工业中的应用,利用分子蒸馏的方法成功地从锂中分离出氚;食品工业中的应用,应用分子蒸馏技术,成功地脱除了动物脂肪中的胆固醇,使其达到食用标准,而且没有破坏脂肪中对人体有益的三酸甘油酯等热敏性物质;石油工业中渣油的处理等。

为了更好地为工业设计和优化生产提供理论依据,对分子蒸馏的研究还需要不断完善和深入,当前对分子精馏技术的研究热点主要包括混合物非理想性质以及内部传递过程对蒸馏速率和分离效率的影响;湍流传递过程对液膜表面温度和浓度的影响,建立起能准确描述该过程的数学模型,为优化蒸馏操作以及对其进行预测提供理论依据;建立数学模型,对刮膜分子蒸馏过程的研究;数学模型中定量反映惰性气体压力对分子蒸馏的影响等。

3节能技术精馏。

据美国统计,化学工业中60%的能源用于精馏。从理论上讲,精馏所需的能量只需补偿纯液体混合时的熵增,实际上远远超过此值。从工艺上观察,从塔底蒸发器输入的能量,90%成为塔顶冷凝器的热损失。由此可见,精馏过程能源的利用率很低,节能潜力很大,精馏应当成为化学工业中节能的重点。在今天能源价格不断上涨的情况下,如何降低精馏塔的能耗,充分利用低温热源,已成为人们普遍关注的问题。

3.1热泵精馏。

人们提出了许多节能措施,通过大量的理论分析、实验研究以及工业应用表明其中节能效果十分显著的便是热泵精馏技术。

8.1%,节能和经济效益非常显著。

热泵精馏确实是一种高效的节能技术,但需要注意的是,在选择精馏方案时,除应考虑能源费用外,还应考虑其设备投资费等因素,对其经济合理性进行综合评价,在实际设计中,可把前面介绍的几种典型流程加以改进,以拓展热泵精馏的应用范围,而且要进行优化设计,以便获得节能效果和经济效益最佳的热泵精馏方案。

3.2新型高效塔板和填料精馏。

在不改变工艺设备条件下的,对常规塔板进行改造,并开发新型高效填料,从而起到扩产、节能、降耗、大幅度提高经济效应的成绩,新型塔板主要有高效导向筛板,板填复合塔板,新型高效规整填料主要包括金属板波纹填料和金属丝网波纹填料两大类。

高效导向筛板是近年来发展起来的一种新型塔板,是由北京化工大学开发的,是对包括筛板塔板在内的各种塔板进行深入细致研究的基础,发挥筛板塔结构简单、造价低廉的特点,克服其漏点高、效率低的缺点,并且通过对各种塔板进行深入研究、综合比较,结合塔板上流体力学和传质学的研究开发的一种新型高效塔板。板填复合塔板是对板式塔与填料塔进行深入研究的基础上,充分利用板式塔中塔板间距的空隙,设置高效填料,以降低雾沫夹带、提高气体在塔内的流速和塔的生产能力的一种新型塔板。板填复合塔板已在石化、化工中的甲苯、氯乙烯等多种物系中得到成功应用。

新型高效散堆填料主要有金属鲍尔环填料,金属环矩鞍填料,金属阶梯环填料等,他们都具有,理论塔板数高,通量大,压力降低;低负荷性能好,理论板数随气体负荷的降低而增加,没有低负荷极限;放大效应不明显;适用于减压精馏,能够满足精密、大型、高真空精馏装置的要求等特点,能起到大幅度节能、降耗的作用。

4结束语。

精馏技术发展至今,其发展方向已经从常规精馏转向解决普通精馏过程无法分离的问题,通过物理或化学的手段改变物系的性质,使组分得以分离,或通过耦合技术促进分离过程,并且要求低能耗、低成本,向清洁分离发展。在精馏基础研究方面:研究深度由宏观平均向微观、由整体平均向局部瞬态发展:研究目标由现象描述向过程机理转移;研究手段逐步高技术化:研究方法由传统理论向多学科交叉方面开拓。

最优精馏实验心得大全(19篇)篇十九

精馏是过程工业中应用最广的分离操作,据估计,90%~95%的产品提纯和回收由精馏实现,这除了由于其技术比较成熟的原因外,最主要的是因其通常只需要提供能量和冷却剂,就能得到高纯度产品,操作简单,一般比较经济。一般的蒸馏或精馏操作是以液体混合物中各组分的相对挥发度差异为依据的。组分间挥发度差别愈大愈容易分离。但对于某些液体混合物,不宜或不能用一般精馏方法分离。而从技术上,经济上又不适用于其它方法分离时,则需要采用特殊精馏方法,另外随着生物技术、中药现代化和环境化工等领域的不断发展和兴起,人们对蒸馏技术提出了很多新的要求(低能耗、无污染等),由此也促进了许多精馏技术的产生,主要有以下几个方面:耦合精馏、特殊物料精馏、节能技术精馏等。

1耦合精馏。

截至目前所开发出的耦合精馏方法有膜蒸馏、催化精馏、吸附精馏、萃取精馏等等。

1.1反应精馏。

反应精馏是化学反应和精馏分离耦合在一个设备中进行的操作。反应精馏自1860年以来已经被应用于各种化工过程中,但直到1921年,反应精馏概念才由backhaus提出,70年代初,sennewald等则首先对催化精馏过程进行了描述。根据反应体系及采用催化剂的不同,反应精馏可分为均相反应精馏(包括催化和非催化反应精馏工艺)和非均相催化反应精馏(即通常所称的催化蒸馏);根据投料操作方式,反应精馏可以分为连续反应精馏和间歇反应精馏;根据化学反应速度的快慢,反应精馏分为瞬时、快速和慢速反应精馏。

反应精馏与常规精馏都是在普通的蒸馏塔中进行,但由于精馏操作和化学反应的相互影响,反应精馏具有自身显著的优点,主要有以下几点:

(1)提高了反应物的转化率和选择性,有些情况下可使反应物的转化率接近100%。化学反应过程容易控制。

(2)减少设备投资费用和操作费用,也减少能量消耗。由于化学反应和精馏操作在一个精馏塔中进行,所以化学反应不需要专门的反应器,不必进行未参与反应的反应物二次蒸馏和重回反应器的操作,减少了能量消耗。若化学反应是放热反应,则产生的反应热可以被蒸馏操作直接利用,减少了再沸器提供的能量。

(3)设备紧凑,减少操作所需要占用的空间。

(4)可以有效地避免共沸物的形成给精馏分离操作所带来的困难。在反应精馏中,由于化学反应的存在,在常规精馏中存在的共沸体系在反应精馏中可能消失。

对于一些用常规精馏难以分离的物系,使用反应精馏可以获得比较纯净的目的产物。如间二甲苯和对二甲苯是同分异构体,使用常规精馏分离,需要较多的理论塔板数和较大的回流比,使用对二甲苯钠作为夹带剂只需要6块塔板即可有效分离。对于催化蒸馏,催化剂填充层起着加速化学反应速率和传质的作用。

反应精馏最早应用于甲基叔丁基醚(mtbe)和乙基叔丁基醚(etbe)等合成工艺中,现在反应精馏过程能够应用于以下反应类型:(1)酯化反应;(2)乙烯基乙酸盐的合成;(3)酯交换反应;(4)水解反应;(5)缩醛化作用;(6)水合/脱水作用;(7)烷化/烷基交换作用/脱烷作用;(8)异构化作用;(9)氯化作用;(10)氢化作用/脱氢加硫;(11)二聚/齐聚作用;(12)硝基作用;(13)乙醇胺的生产;(14)碳酰基化;(15)氨化作用;(16)醇解反应;(17)氨基化作用。但是反应精馏过程的应用还是有其局限性的,它只适用于化学反应和精馏过程可在同样温度和压力范围内进行的工艺过程。此外,在反应和精馏相互耦合过程中,还有许多的问题,长期以来,对于反应精馏仅限于工艺的研究,直到上世纪80年代,反应精馏的基础理论性研究才开始引起研究人员的兴趣和重视,当前反应精馏的研究热点主要集中在催化剂的选择、催化剂的装填形式、反应精馏塔内的反应动力学、热力学和流体力学等基础理论以及反应精馏的建模仿真技术。

目前,反应精馏技术已在多个领域实现了产业化,对某些新领域的开发也取得了一定进展。随着节能和环保的要求日益提高,反应精馏技术将会发挥更大作用,是解决能源危机和缓解三废污染的有效途径。结合了先进的计算机模拟工具,相信反应精馏工艺在未来几十年将会有更好的发展。

1.2膜蒸馏。

膜蒸馏(membranedistillation,简称md)是近几十年得到迅速发展的一种新型高效的膜分离技术。这种技术基于膜两侧水蒸气压力差的作用,热侧的水蒸气通过膜孔进入冷侧,然后在冷侧冷凝下来,这个过程同常规蒸馏中的蒸发-传递-冷凝过程一样。与其他膜分离过程相比,膜蒸馏具有可在常压和稍高于常温的条件下进行分离的独特优点,可以充分利用太阳能、工业余热和废热等低价能源,且设备简单、操作方便。可用于海水和苦咸水淡化、超纯水制备、浓缩水溶液以及医药、环保等诸多方面,所以膜蒸馏技术的发展越来越引起人们的重视。根据在膜冷侧收集水蒸气的方式不同,膜蒸馏的类型可分为:

(1)直接接触式膜蒸馏(水吸式或外冷式)(dcmd)该组件内,膜两侧的液体直接与膜面接触。其一面是经过加热的原溶液为热侧,另一面是冷却水为冷侧,膜孔内为汽相(蒸气和空气),在热侧膜面上生成的水蒸气透过膜至冷侧凝结成水,并和冷却水合而为一。

(2)气隙式膜蒸馏(内冷式)(agmd)该组件内,膜的冷侧装有冷却板。在其间就是气隙室。当热侧水蒸气透过膜在气隙室扩散端冷壁凝结成液态导出,而冷却水在组件内部降温。凝结水和冷却水各有通道,互不混合。和直接接触膜蒸馏组件相反,蒸发面和冷却面之间有一定距离(气隙室宽度),这样通量和热传导均受到了阻力。其优点是热量损失小,热效率高;不需另加热能回收装置。缺点是组件结构较直接法复杂;其膜通量比直接法小。

(3)扫气式膜蒸馏该组件内,膜的冷侧通常以隋性气体(如氮气等)作载体,将透过膜的水蒸气带至组件外冷凝。

(4)减压膜蒸馏与气隙式膜蒸馏相类似,只是将冷侧施以低压处理。

膜蒸馏具有很多的优点,主要有:该过程几乎在常压下进行,设备简单、操作简便,在技术力量较弱的地区也有可能实现。

在该过程中无需把溶液加热到沸点,只要膜两侧维持适当的温差,该过程便可以运行这就有可能利用太阳能、地热、温泉等廉价的天然能源以及工厂的余热等,对在能源日趋紧张的情况下,利废节能是很有意义的;在非挥发性溶质水溶液的膜蒸馏过程中,因为只有水蒸气能透过膜孔,所以蒸馏十分纯净,有望成为大规模低成本制备超纯水的手段;膜蒸馏耐腐蚀、抗辐射,故能处理酸性、碱性和有放射性的溶液;膜蒸馏组件很容易设计成潜热回收的形式,可进一步降低能耗。膜蒸馏可广泛应用于海水和苦咸水淡化,污水和工业废水的处理,非挥发性酸、碱性溶液、挥发性溶液的浓缩和提纯以及在医药、食品加工等方面的应用。

另外膜蒸馏也有许多的缺点,主要有:

(1)膜成本高蒸馏通量小;

(2)由于温度极化和浓度极化的影响,运行状态不稳定;

(3)研究工作多处于实验阶段,对传质和传热机理及参数影响的定量分析还很不够;

(4)研究所用物料一般都是简单的水溶液。对一些工业废水的研究甚少。

膜蒸馏过程的开发最初完全是以海水淡化为目的,现在膜精馏技术已广泛应用到化学物质的浓缩和回收,例如对蔗糖糖浆的浓缩;水溶液中挥发性溶质的脱除和回收,如从水溶液中脱除甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、氯仿、同时脱除乙醇和丙酮、同时脱除丙酮、丁醇和乙醇、甲基异丁基酮、卤代挥发性有机化合物等;果汁、液体食品的浓缩,如直接接触式膜蒸馏浓缩苹果汁、集成膜过程浓缩柠檬汁和胡萝卜汁等;废水处理。

从近几年有关文献的数量和质量上都可看到膜蒸馏过程研究的发展十分迅速,人们不再满足于对膜蒸馏过程普遍规律的描述,而是根据各自研究体系的特点,从机理的角度建立数学模型,考虑包括温度极化、浓度极化在内的各种相关参数,使数学模型的预测结果更符合实际。尽管人们目前考虑问题的角度、解决问题的方法不同,但基本都是以kudsen扩散、分子扩散、poiseuille流动为基础,随着研究工作的深人发展,有可能殊途同归,得到更精确、普适的数学模型。膜蒸馏技术中尚有很多基础性课题有待更深人的研究,实际应用并实现产业化更是重要的发展方向。相信膜蒸馏技术会在研究和应用的生产实践中不断发展,一步步地走向成熟。

2特殊物料精馏。

在化工生产中,有许多特殊的物料,有些物料具有相近的沸点,能够形成共沸物,用普通的精馏方法无法分离,有些物料具有高黏度,热敏性,受热容易聚合、氧化、分解等,对这样的物料进行分离,常规的精馏方法无法完成分离的任务,随着精馏技术的发展,出现了一些新型的精馏技术,可称之为特殊物料的精馏技术,主要有盐效应精馏、分子精馏、共沸精馏、萃取精馏等。

2.1盐效应精馏。

盐效应精馏是添加盐的精馏,就是利用盐的效应。绝大部分含水有机物质加入第三组份盐后,可以增大有机物质的相对挥发度。而对具有共沸性质的含水有机溶液加盐后会使其共沸点发生移动,甚至消失。对于二元体系,当盐溶解在两挥发性组分的溶液中时,盐和两组分发生作用,形成络合物或缔合物,从而影响各挥发组分的活度,这样就改变了两组分的汽液平衡关系,改善了分离效果。两组分中溶解的盐能改变各组分的挥发度,进而改变两组分的相对挥发度。从宏观角度来看,将盐溶于水中,水溶液的蒸汽压下降,沸点升高。一般来说,这是由于不同组分对盐的溶解能力不同所致。例如对乙醇-水体系,加入cacl2后,因cac12在水中溶解度大于其在醇中的溶解度,所以水的蒸汽压下降的程度要大于乙醇的蒸汽压下降的程度,这就提高了乙醇和水的相对挥发度。所以,在相同分离条件下,有盐比无盐所获得的乙醇浓度更高。

从微观的角度看,活度系数是由分子间的作用力决定的。它可分为物理作用和化学作用两类。物理作用即范德华力,包括静电力、诱导力和色散力等。而化学作用又可分以下几种情况:

(1)氢键。当形成氢键时,对理想溶液产生负偏差,溶液蒸汽压下降,沸点上升,使形成氢键的组分活度系数下降;或者是加入的组分破坏了原来的氢键,对理想溶液产生正偏差,从而提高了某组分的活度系数。

(2)形成络合物。当盐加入溶液中后,盐与组分形成络合物,使其溶剂化,从而降低了组分的活度系数,改变了组分的相对挥发度。

(3)静电作用。由于加入的盐是极性很强的电解质,在水中离解为离子,产生电场,由于溶液中的水分子和其他组分分子介电常数不同,它们在盐离子电场的作用下,极性较强、介电常数较大的分子就会聚集在离子周围。而把极性较弱、介电常数较小分子从离子区“驱逐”出去,使之活度系数加,从而使各组分相对挥发度增大。

(4)形成不稳定的化合物。将盐加入混合组分中,有时会和混合组分形成某种不稳定的化合物,改变混台组分的活度系数。

盐效应精馏的文献报道多是制取无水乙醇、硫酸,硫酸的浓缩及苯酚的回收等方面。分离含水乙醇,加盐精馏与一般精馏相比,前者的理论板数降低了4倍,能耗减少25%。但盐水需浓缩、结晶、分离才能重新利用,固盐在加料过程中容易堵塞,腐蚀也较严重,使盐效应精馏的应用受到限制。目前,众多学者在理论研究的基础上,通过小试中试,已逐渐将加盐精馏技术工业化。dobroserdov指出,naac,kac及zncl2等均能破坏乙醇-水体系的共沸混合物,进而得到高纯度的乙醇,且比用苯进行共沸精馏更为经济。近年来,含盐溶液的汽液平衡的精确计算方法得到的广泛的研究。由于不同的盐对混合组分的盐效应不同,究竟什么样的盐对汽液平衡的改变有效,迄今为止,还没有明确的指导原则。因此,研究不同盐(如盐的价效,类型等)对混合组分的盐效应规律,是今后加盐精馏技术的`理论及应用研究的一个方向。

通过盐效应精馏,可生产出普通精馏法不能得到的产品,如无水乙醇。由于无水乙醇可替代石油作燃料,一旦汽油耗尽,人们就不必担心燃料来源问题。因此,无水乙醇生产有着重要的战略意义,只是现在采用加盐精馏法生产无水乙醇能耗较大。因此,研究如何降低加盐精馏等操作的能耗是面临的一个新课题。随着人们对加盐精馏技术的不断深入了解和应用研究,必能开发出许多具有特殊用途的产品,加盐精馏技术必将以其特有的优点而广泛应用于化工分离过程。

2.2分子蒸馏。

分子蒸馏又叫短程蒸馏(shortpathdistillation),属一种高新的液-液分离技术。该技术自20世纪30年代问世以来得到人们的广泛重视。

分子蒸馏技术是随着人们对真空状态下气体的运动理论进行深入研究而逐渐发展起来的。近年来一些工业强国如美国、日本、德国、瑞典及前苏联等相继利用分子蒸馏技术解决了许多分离领域中的难题,已在150余种产品的分离上成功地实现了工业化。我国分子蒸馏技术的应用及研究起步较晚。分子蒸馏由于具有操作温度低、蒸馏压力低、受热时间短、分离程度高、产品收率高等优点,在化工和轻工的各个领域得到越来越得到广泛的关注,但分子蒸馏技术又是一尚未广泛应用的分离技术,同时又是一种原理简单而实际应用机理复杂的高新技术。分子蒸馏装置大体上分为四种形式,降膜蒸馏装置,刮膜蒸发器,旋转刮膜式分子蒸发器和离心式蒸发器,这些装置都能使被处理的物料呈薄膜状,接触时间短,加热效果好,能连续操作。

目前,分子蒸馏技术已经得到了广泛的应用,主要有废机油的回收,利用分子蒸馏的方法不但机油的回收率达到了72%,而且把废油中的含灰量从0.83%降到0.00%,含碳量从2.30%降到0.06%,达到了使用标准;高粘度润滑油的制造,分子蒸馏不但可使润滑油中成色物质的含量大大减少,而且使蒸馏相同量的硅氧烷的时间减少了40%;天然产物的分离,如利用分子蒸馏在不同真空度下,可将不同的组分提纯并除去带色杂质和异臭,保证了芳香油的质量和品位;核工业中的应用,利用分子蒸馏的方法成功地从锂中分离出氚;食品工业中的应用,应用分子蒸馏技术,成功地脱除了动物脂肪中的胆固醇,使其达到食用标准,而且没有破坏脂肪中对人体有益的三酸甘油酯等热敏性物质;石油工业中渣油的处理等。

为了更好地为工业设计和优化生产提供理论依据,对分子蒸馏的研究还需要不断完善和深入,当前对分子精馏技术的研究热点主要包括混合物非理想性质以及内部传递过程对蒸馏速率和分离效率的影响;湍流传递过程对液膜表面温度和浓度的影响,建立起能准确描述该过程的数学模型,为优化蒸馏操作以及对其进行预测提供理论依据;建立数学模型,对刮膜分子蒸馏过程的研究;数学模型中定量反映惰性气体压力对分子蒸馏的影响等。

3节能技术精馏。

据美国统计,化学工业中60%的能源用于精馏。从理论上讲,精馏所需的能量只需补偿纯液体混合时的熵增,实际上远远超过此值。从工艺上观察,从塔底蒸发器输入的能量,90%成为塔顶冷凝器的热损失。由此可见,精馏过程能源的利用率很低,节能潜力很大,精馏应当成为化学工业中节能的重点。在今天能源价格不断上涨的情况下,如何降低精馏塔的能耗,充分利用低温热源,已成为人们普遍关注的问题。

3.1热泵精馏。

人们提出了许多节能措施,通过大量的理论分析、实验研究以及工业应用表明其中节能效果十分显著的便是热泵精馏技术。

8.1%,节能和经济效益非常显著。

热泵精馏确实是一种高效的节能技术,但需要注意的是,在选择精馏方案时,除应考虑能源费用外,还应考虑其设备投资费等因素,对其经济合理性进行综合评价,在实际设计中,可把前面介绍的几种典型流程加以改进,以拓展热泵精馏的应用范围,而且要进行优化设计,以便获得节能效果和经济效益最佳的热泵精馏方案。

3.2新型高效塔板和填料精馏。

在不改变工艺设备条件下的,对常规塔板进行改造,并开发新型高效填料,从而起到扩产、节能、降耗、大幅度提高经济效应的成绩,新型塔板主要有高效导向筛板,板填复合塔板,新型高效规整填料主要包括金属板波纹填料和金属丝网波纹填料两大类。

高效导向筛板是近年来发展起来的一种新型塔板,是由北京化工大学开发的,是对包括筛板塔板在内的各种塔板进行深入细致研究的基础,发挥筛板塔结构简单、造价低廉的特点,克服其漏点高、效率低的缺点,并且通过对各种塔板进行深入研究、综合比较,结合塔板上流体力学和传质学的研究开发的一种新型高效塔板。板填复合塔板是对板式塔与填料塔进行深入研究的基础上,充分利用板式塔中塔板间距的空隙,设置高效填料,以降低雾沫夹带、提高气体在塔内的流速和塔的生产能力的一种新型塔板。板填复合塔板已在石化、化工中的甲苯、氯乙烯等多种物系中得到成功应用。

新型高效散堆填料主要有金属鲍尔环填料,金属环矩鞍填料,金属阶梯环填料等,他们都具有,理论塔板数高,通量大,压力降低;低负荷性能好,理论板数随气体负荷的降低而增加,没有低负荷极限;放大效应不明显;适用于减压精馏,能够满足精密、大型、高真空精馏装置的要求等特点,能起到大幅度节能、降耗的作用。

4结束语。

精馏技术发展至今,其发展方向已经从常规精馏转向解决普通精馏过程无法分离的问题,通过物理或化学的手段改变物系的性质,使组分得以分离,或通过耦合技术促进分离过程,并且要求低能耗、低成本,向清洁分离发展。在精馏基础研究方面:研究深度由宏观平均向微观、由整体平均向局部瞬态发展:研究目标由现象描述向过程机理转移;研究手段逐步高技术化:研究方法由传统理论向多学科交叉方面开拓。

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