采用Aspen Plus V12流程模拟软件,对己烷油分离工艺中的直接精馏分离工艺、调优精馏分离工艺和分壁塔(DWC)精馏分离工艺进行稳态模拟,同时对DWC精馏分离工艺的工艺参数进行优化。模拟结果表明,DWC精馏分离工艺具有显著的节能优势,比直...采用Aspen Plus V12流程模拟软件,对己烷油分离工艺中的直接精馏分离工艺、调优精馏分离工艺和分壁塔(DWC)精馏分离工艺进行稳态模拟,同时对DWC精馏分离工艺的工艺参数进行优化。模拟结果表明,DWC精馏分离工艺具有显著的节能优势,比直接精馏分离工艺降低冷凝器负荷16.26%、降低再沸器负荷15.70%,比调优精馏分离工艺降低冷凝器负荷14.04%、降低再沸器负荷13.61%,比传统双塔分离工艺冷凝器负荷降低27.25%、再沸器负荷降低24.46%;DWC最佳工艺条件为进料位置为第20块塔板、回流比为50、隔板位置为隔板上端第28块塔板、液相分配比为0.3、侧线采出位置为第30块塔板。展开更多
文摘采用Aspen Plus V12流程模拟软件,对己烷油分离工艺中的直接精馏分离工艺、调优精馏分离工艺和分壁塔(DWC)精馏分离工艺进行稳态模拟,同时对DWC精馏分离工艺的工艺参数进行优化。模拟结果表明,DWC精馏分离工艺具有显著的节能优势,比直接精馏分离工艺降低冷凝器负荷16.26%、降低再沸器负荷15.70%,比调优精馏分离工艺降低冷凝器负荷14.04%、降低再沸器负荷13.61%,比传统双塔分离工艺冷凝器负荷降低27.25%、再沸器负荷降低24.46%;DWC最佳工艺条件为进料位置为第20块塔板、回流比为50、隔板位置为隔板上端第28块塔板、液相分配比为0.3、侧线采出位置为第30块塔板。