水-乙二醇-丙炔醇三元体系汽液平衡的实验研究

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丙炔醇是生产丙烯醛、丙烯醇和维生素A等重要医药产品的原材料,主要用于合成医药、农药、电镀行业的光亮剂、除锈剂、石油开采,也可用作溶剂、氯代烃类的稳定剂、杀菌剂、除草剂等。丙炔醇的热力学数据对于丙炔醇制备和分离提纯的设计、模拟和优化十分重要。尽管目前已有相关文献开展丙炔醇工艺改进的研究工作,但是对丙炔醇汽液相平衡数据的测定和研究少有报道。本文基于双循环汽液平衡作用原理以及研究物系对于实验条件的要求,设计了适用汽液玻璃循环釜的真空系统装置,分别在100.4k Pa和52.8k Pa下测定甲醇和正丙醇的二元体系相平衡,验证了实验装置的可行性。在此基础上测定了53.5k Pa下乙二醇和丙炔醇二元体系的汽液平衡数据,填补了丙炔醇的相平衡基础数据。实验数据经过Herington法验证,结果表明均能满足热力学一致性。利用Aspen Plus模拟软件将不同压力下的甲醇-正丙醇、乙二醇-丙炔醇三组二元实验数据拟合得到二元交互参数,采用NRTL、WILSON和UNIQUAC活度系数模型方法数据回归得到模拟值与实验值对比分析,结果与实验值吻合较好。利用Aspen Plus闪蒸单元将乙二醇-丙炔醇实验数据以及文献中水-乙二醇、水-丙炔醇两组二元体系数据得到的修正模型参数预测模拟水-乙二醇-丙炔醇三元汽液平衡数据,并将实验值与模拟值进行比较,结果表明NRTL和WILSON模型方程模拟结果优于UNIQUAC。
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