Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Закономерности разделения азеотропных смесей в присутствии селективных разделяющих агентов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

На примере разделения реальных систем бензол-толуол, вода — муравьиная кислота, ацетон-хлороформ в колоннах с разновысотным вводом двух потоков: исходной смеси и тяжелокипящего орошения (соответственно, толуола, уксусной кислоты, ДМФА) показано, что процесс ректификационного смешения потоков (обратной ректификации) проявляется наличием экстремумов на температурных и концентрационных профилях… Читать ещё >

Содержание

  • 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Фундаментальный принцип перераспределения полей концентраций между областями разделения как основа создания технологических комплексов
    • 1. 2. Экстрактивная ректификация с тяжелокипящими разделяющими агентами
    • 1. 3. Анализ различных режимов ректификации
    • 1. 4. Постановка задачи исследования
  • 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКТИФИКАЦИИ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ В СЛОЖНЫХ КОЛОННАХ
    • 2. 1. Объекты и модель исследования
    • 2. 2. Фазовое и тепловое состояние исходной смеси
    • 2. 3. Общие закономерности балансовых соотношений процесса ректификации бинарных смесей
    • 2. 4. Исследование распределения температур и концентраций при ректификаций реальных смесей в сложных колоннах
    • 2. 5. Термодинамический анализ процесса ЭР в сечении XPA=const
  • 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКТИВНОЙ (АВТОЭКСТРАКТИВНОЙ) РЕКТИФИКАЦИИ БИНАРНЫХ (ТРОЙНЫХ) АЗЕОТРОПНЫХ СМЕСЕЙ
    • 3. 1. Объекты исследования процессов экстрактивной ректификации
    • 3. 2. Моделирование парожидкостного равновесия
    • 3. 3. Расчет экстрактивной (автоэкстрактивной) ректификации

Закономерности разделения азеотропных смесей в присутствии селективных разделяющих агентов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Для разделения азеотропных смесей в технологии основного органического и нефтехимического синтеза широкое распространение получили процессы, протекающие в присутствии селективных растворителей, и прежде всего экстрактивная ректификация (ЭР) с тяжелокипящим разделяющим агентом (РА). Это обусловлено в большинстве случаев энергетической выгодностью ЭР по сравнению с другими методами разделения, отмечаемой разными авторами. Обязательными условиями реализации ЭР являются: наличие селективного РА и организация разновысотной подачи потоков в колонну.

Проблеме выбора разделяющих агентов в процессе ЭР посвящено значительное число работ. Вместе с тем систематические исследования разновы-сотного ввода потоков в колонну ЭР освещены в литературе, на наш взгляд, недостаточно, хотя анализ различных режимов ректификации показывает перспективность использования противотока (ректификационного смешения) с целью организации энергетически более выгодных режимов. Актуальным представляется и изучение взаимосвязи структуры производной диаграммы, полученной при добавлении к исходной смеси РА, с параметрами процесса ЭР.

В связи с этим целью диссертационной работы является дальнейшее развитие теоретических основ процесса ЭР бинарных и многокомпонентных смесей.

Конкретными задачами исследования являются:

1) выявление роли разновысотного ввода потоков в формировании траектории процесса ректификации в сложной колонне;

2) установление взаимосвязи структуры производной диаграммы с параметрами процесса ЭР, определяющими ее энергоемкость (расход РА, флег-мовые числа в колоннах комплекса);

3) изучение особенностей разделения многокомпонентных смесей с использованием схем, включающих комплексы ЭР (АЭР) на разных стадиях. Работа выполнялась в рамках проекта Научно-технической программы.

Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники" (подпрограмма № 203).

При решении поставленных задач использованы графо-аналитические методытермодинамико-топологический анализ фазовых диаграмм, базовые положения термодинамики гетерогенных равновесийметоды математического моделирования и вычислительный эксперимент, результаты которого сравнивались с результатами натурного эксперимента различных авторов.

Диссертация состоит из 4 глав, выводов, приложений и списка литературы из 102 наименований.

В первой главе рассмотрены физико-химические и технологические аспекты разделения азеотропных смесей (преимущественно бинарных и трехком-понентных) с использованием комплексов, основанных на принципе перераспределения полей концентраций между областями протекания одного и того же или разных процессов. Особое внимание уделено экстрактивной ректификации, проблеме выбора разделяющих агентов, взаимосвязи различных параметров процесса, в том числе определяющих его энергоемкость. Анализ современного состояния проблемы указывает на необходимость дальнейшего развития научных основ разделения многокомпонентных смесей в комплексах с селективными растворителями.

Во второй главе изучено влияние разновысотной подачи потоков на температурные и концентрационные профили сложной колонны и ее роль в процессах разделения азеотропных смесей в присутствии разделяющих агентов.

На основе совместного анализа фазовых и энтальпийных диаграмм бинарных модельных систем и расчета ректификации реальных смесей подтверждена реализация режима обратной ректификации (ректификационного смешения потоков) при разновысотном вводе исходной смеси и разделяющего агента.

Выявлено влияние совокупности статических параметров процесса на профили температур и концентраций по высоте колонны ЭР, проявляющееся наличием экстремумов в средней части колонны и в ряде случаев инверсией температур кипения дистиллята и кубового продукта. Показано, что при увеличении расхода РА эффект обратной ректификации усиливается, при увеличении флегмового числа — снижается.

Для случая практически нелетучего разделяющего агента дано термодинамическое объяснение наличия экстремумов температур в сечении концентрационного симплекса xPA=const. 6.

В третьей главе проведен сравнительный анализ ЭР (АЭР) смесей ацетон — хлороформ, ацетон — метанол с использованием в качестве разделяющих агентов ДМФА, ДМСО, воды. Выявлена связь параметров процесса, определяющих энергоемкость ЭР (расход РА, флегмовое число), с топологическими и фазовыми характеристиками системы. Для предварительной оценки расхода РА в АЭР смеси конкретного состава предложено использовать диаграммы хода изо-линий постоянной кратности орошения.

В четвертой главе рассмотрены закономерности экстрактивной ректификации многокомпонентных смесей с использованием различных комплексов и схем. Предложены схемы, ориентированные на выделение в колонне ЭР индивидуального компонента и зеотропной (азеотропной) составляющей либо на разбиение смеси на фракции. На примере трехкомпонентных систем цикло-гексан — бензол — толуол, гексан — ацетон — этанол, ацетон — хлороформ — метанол (РА — ДМФА, ДМСО) показана зависимость реализации конкретного варианта и достижения заданного качества продукта от степени различия лету-честей исходных компонентов относительно РА и относительно друг друга. Изучены трехи четырехколонные схемы разделения смесей, содержащих ацетон, н-бутанол, хлороформ (или толуол), диметилформамид, которые различаются местом расположения комплекса АЭР и ЭР.

Предложенные структуры схем и статические параметры работы колонн ЭР (АЭР) реальных смесей могут быть рекомендованы для опытно-промышленной апробации в производствах витаминов, кино-фотоматериалов, термостабилизатора стабилина-9 и др.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.

ВЫВОДЫ.

1. Предложена балансовая плоскость режимов ректификации с тремя вводами питаний. На основе совместного анализа балансовых соотношений массы и тепла исследованы режимы ректификации модельной бинарной смеси в колоннах с различной организацией внешних потоков и выявлены особенности формирования траектории процесса в сложной колонне.

2. На примере разделения реальных систем бензол-толуол, вода — муравьиная кислота, ацетон-хлороформ в колоннах с разновысотным вводом двух потоков: исходной смеси и тяжелокипящего орошения (соответственно, толуола, уксусной кислоты, ДМФА) показано, что процесс ректификационного смешения потоков (обратной ректификации) проявляется наличием экстремумов на температурных и концентрационных профилях сложной колонны вплоть до инверсии температур дистиллята и куба.

3. На основе термодинамического анализа поведения системы на изо-термо-изобаре в точке пересечения с единичной а-линией получено уравнение в относительных долях исходных (летучих) компонентов в сечении хрд = const. С использованием полученного уравнения показана возможность реализации экстремумов температуры (давления) в сечении концентрационного симплекса за счет несовпадения точки локального экстремума с составом псевдоазеотропа.

4. Выявлена связь параметров ЭР (расхода РА и флегмового числа) с топологическим типом особой точки, соответствующей дистиллятному продукту, структурой хода а-многообразий и коэффициентами распределения разделяющего агента между фазами.

5. Изучена зависимость расхода РА в АЭР тройных смесей и показано, что с увеличением концентрации РА в исходной смеси уменьшается количество РА, подаваемого самостоятельным потоком на верхний уровень колонны. Для предварительной оценки расхода РА в АЭР смеси конкретного состава предложено использовать диаграммы хода изо-линий постоянной кратности орошения.

6. Проведено сравнение (по энергозатратам) режимов с различным качеством получаемых продуктов и показано, что существует возможность снижения энергозатрат на 3 — 20% при разделении смесей в комплексе ЭР (с учетом.

138 колонны регенерации РА) при технологически приемлемом снижении требований к качеству дистиллята (содержание целевого продукта не менее 0,99 м.д.).

7. При ЗР тройных смесей выявлена взаимосвязь природы исходной смеси и РА со структурой принципиальных схем разделения и параметрами работы колонны ЭР. Предложены структуры схем (трехи четырехколонных), использующие комплексы ЭР (АЭР) на разных стадиях разделения многокомпонентных смесей.

Предложенные схемы и статические параметры работы колонн ЭР (АЭР) реальных смесей могут быть рекомендованы для опытно-промышленной апробации в производствах витаминов, кино-фотоматериалов, термостабилизатора стабилина-9 и др.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Л.А., Фролкова А. К. Фундаментальный принцип перераспределения полей концентраций между областями разделения как основа создания технологических комплексов / ТОХТ, 1997. — Т. 31. — № 2. — С. 193−201.
  2. Л.А. Правило азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. Тангенциальная азеотропия и общее соотношение между особыми точками разных типов./ Жур. Физ. хим. -1971. -Т45. -№ 5. С 1140.
  3. Л.А. Правила азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. Тангенциальная азеотропия и общее соотношение между особыми точками разных типов./ Жур. физ. хим.-1971. Т45. — № 6. — С 1473.
  4. В.Т., Серафимов Л. А. Физико-химические основы дистилляции и ректификации. Л: Химия, 1975. — 240 с.
  5. В.В. Азеотропия и полиазеотропия. -М: Химия, 1968.-242 с.
  6. В.М., Фролкова А. К., Серафимов Л. А. Изменение состава бинарных азеотропов при варьировании внешних условий/ ТОХТ. -1996, Т 30. -№ 1.- С 27−33.
  7. С.В. Некоторые вопросы ректификации бинарных и многокомпонентных смесей. М: Изд. АН. СССР, 1960. 161 с.
  8. Гельперин И. Н, Новикова К.Е./Журнал прикладной химии 1961. Т 34. -№ 9.-С 11−16.
  9. Е.М., Павленко Т. Г., Фролкова А. К., Тимофеев B.C. Синтез технологических схем разделения трехкомпонентных расслаивающихся смесей/Журнал прикладной химии. 1979. -Т LII. — № 7. — С 1637—1639.
  10. Е.В., Павленко Т. Г., Кулабухова Н. П., Тимофеев B.C., Серафимов Л. А. Исследование особенностей процесса ректификации гетероазео-тропных смесей //Сб. Трудов «Физико-химические основы ректификации" — М.: МИХМ. 1977, — с. 160−170.
  11. Е.В., Павленко Т. Г., Кулабухова Н. П., Тимофеев B.C. Исследование процесса ректификации гетероазеотропной смеси метанолвинилацетат-вода //Сб. трудов «Физико-химические основы ректификации» М: МИХМ. 1977, с 171−179.
  12. Г. А., Бубенцов В. Ю. Разделение и очистка веществ путем сочетания различных массообменных процессов. Тез. докл. Ill межд. конф. «Наукоемкие химические технологии». Тверь, 1995. — С. 52−53.
  13. Г. А., Мясоеденков В. М., Конде I1I.M. Разделение бинарных смесей путем сочетания процессов фракционной кристаллизации и периодической дистилляции // Хим. пром. 1992. — № 4. — С. 233−235.
  14. В.Б. Азеотропная и экстрактивная ректификация. Л.: Химия, 1971. -432 с.
  15. М., Рубин Л. Экстрактивная и азеотропная дистилляции / Сборник «Физическая химия разделения смесей», № 1. Пер. с англ. под ред. Н. Н. Жаворонкова — М.: Изд. Иностр. лит-ра, 1949. — С 73−123.
  16. А.К., Павленко Т. Г., Тимофеев B.C. О некоторых особенностях разделения многокомпонентных смесей автоэкстрактивной ректификацией. Уфа, 1978,-С. 298−302.
  17. Кива В. Н, Кириченко Г. А. Особенности ректификации с двух поточной подачей питания/ В кн.: Нефтехимические процессы в многофазных системах. Сб. научных трудов. М.: ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1980. — С 108−115.
  18. Уморен Питер Самуэль. Применение процесса парциальной конденсации при разработке энергосберегающей технологии разделения сложных смесей. Автореф. дисс. .канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1990. -22 с.
  19. А.Л., Данов С. М., Чернов А. Ю. Получение 1,3-диоксоланов в режиме совмещения химической реакции и экстрактивной ректификации // Тез. докл. VI Межд. конф. «Наукоемкие химические технологии», Волгоград, 1996. С. 113−114.
  20. Д.А. Выбор разделяющих агентов для совмещенных реакционно-экстрактивно-ректификационных процессов. Дисс.. канд. техн. наук. -М.: МИТХТ, 1991.
  21. Г. А. Исследование физико-химических основ технологии разделения фенола метанолом на у окиси алюминия. Автореф. дисс.. канд. техн. Наук. — М: МИТХТ, 1981. — 31 с.
  22. Ф.Б. Качественная теория, синтез и расчет технологических схем ректификации многокомпонентных неидеальных смесей. Дисс. .докт. техн. наук. М.: МИТХТ, 1983.
  23. Ф.Б., Серафимов Л. А., Тимофеев В. С., Майский В. И., Юдин Е. Н., Аветьян М. Г. Способ тепломассообмена между жидкостями с различными температурами кипения/ А.С. № 1 074 555, приоритет от 16.07.82 г.
  24. А.К., Павленко Т. Г. Влияние организации потоков на процесс экстрактивной ректификации //Тез. докл. VI Всесоюз. конф. по ректификации, Северодонецк, 1991.-С. 241−242.
  25. С.Ю. Выделение и очистка мономеров для синтетического каучука. -Л.: Химия, 1987.-282 с.
  26. Юсеф Джорж Джамиль. Влияние расхода разделяющего агента на разделение азеотропных смесей экстрактивной и автоэкстрактивной ректификации. Дисс.канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1989.
  27. А.К. Разработка технологических схем разделения полиазеотропных смесей с использованием автоэкстрактивной ректификацией. Дисс.. канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1980.
  28. Bauer М.Н., Stichlmair J., Koehler J., Shadier N. Retrofit Design and Economic optimization of an extractive Distillation Process / The First European Congress on chemical engineering.- Florence, Italy/ may 4−7, 1997,-V.1.- P. 653−661.
  29. A.A. Исследование сравнительной эффективности физико-химических методов очистки веществ // ЖПХ. 1982. — Т.55, № 3. — С.521−526.
  30. Видженсингхе А.М.Д. Ч. Разработка технологических комплексов специальных методов ректификации для регенерации растворителей. Автореф. дисс. .канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1985. -21 с.
  31. С.А. Разработка расчетно-экспериментальных методов анализа структуры концентрационных пространств полиазеотропных смесей. Автореф. дисс. .канд. техн. наук. М.: НИФХИ им. Л. Я. Карпова, 1985. — 22 с.
  32. Е. -U. Die. Diffusions destination- ein. Nenes tremverfahren Zyr Zeriegung. Azeotroper. Gemische // chem.lng. Tchn. — 1983. -B.55, № 4. — P. 301−303.
  33. Биттрих Г.-Й., Гайле А. А., Лемпе Д. и др. Разделение углеводородов с использованием селективных растворителей. Л.: Химия, 1987. — 192 с.
  34. Л.В. Межмолекулярные взаимодействия и разделение углеводородов с использованием селективных растворителей. Автореф. дисс. .докт. хим. наук. Л.: ЛТИ, 1986. — 49 с.
  35. М.И. Разработка научных основ новой технологии селективного разделения смесей органических соединений с близкими физико-химическими свойствами. Автореф. дисс. .докт. хим. наук. М.: МИТХТ, 1990.
  36. Л.А., Фролкова А. К., Павленко Т. Г., Тимофеев B.C. Использование теплот смешения жидкостей для выбора и оценки селективности разделяющих агентов // Деп. В ОНИИТЭХИМ 20.08.87, № 869-XII-87, 10 с.
  37. М., Dussel R., Stichlmair J. То the separation of Azeotropic Mixtures by Batchwise Extractive Distillation / The first European congress on Chemical Engineering. Florence, Italy. May 4−7, 1997, — V.1. — P. 705−714.
  38. B.C., Фролкова А. К., Рудавин B.C. Выбор бинарных разделяющих агентов для экстрактивной ректификации // Тез. докл. V Всес. конф. по термодинамике органич. соединений Куйбышев, 1987. С. 170.
  39. Е.П. Исследование влияния структур фазовых диаграмм и рециклов на технологические схемы разделения. Дисс. .канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1978.
  40. Пирог J1.A. Оценка эффективности агентов при разделении неидеальных смесей экстрактивной ректификацией. Дисс. .канд. .техн. техн. наук. -М.: МИТХТ, 1987.
  41. А.К., Ханина Е. П., Павленко Т. Г., Тимофеев B.C. О влиянии парциальной конденсации на процессы экстрактивной и автоэкстрактивной ректификации / Сб. «Основой органический синтез и нефтехимия». -Ярославль: ЯПИ. Вып. 18, 1983. — С 72−77.
  42. Т.Г., Фролкова А. К., Ханина Е. П., Перфильева А. С., Тимофеев B.C. О роли флегмы в процессах экстрактивной и автоэкстрактивной ректификации // Сб. «Основной органический синтез и нефтехимия». Ярославль: ЯПИ. — Вып. 19, 1983.-С. 76−81.
  43. Brito R.R., Maciel M.R.W., Meirelles А.А. New Extractive Distillation Configuration for Separating Binary Azeotropic Mixtures I The First European Congress on Chemical Engineering. Florence, Italy. May 4−7, 1997.- V.2.- P. 1333−1336.
  44. А.И. Кавитационная ректификация двухкомпонентных смесей // ТОХТ, — 1997.- Т.31, № 2, — С. 184−192.
  45. Ptasinnski K.J., Kerkhof P.J.A.M. Developments in Electrikally Enharned Separation Processes // Energy Efficiency in Process Technology / Comission of the European Communities. Elsevier applied Science. — P. 485−494.
  46. И.В., Коломеер Г. Г., Пебалк В. Л. Сопряжение экстракции и ионообменной сорбции для разделения фенолсодержащих смесей // Хим. пром. 1989, № 3. -С. 175−177.
  47. А.В. Системный анализ рециркуляционных и совмещенных реакционно-ректификационных процессов. Дисс. .докт. техн. наук. М.: МИТХТ, 1996.
  48. B.C., Серафимов Л. А., Писаренко Ю. А., Солохин А. В. Технология основного органического синтеза. Совмещенные процессы. М.: Химия, 1993.-411 с.
  49. Л.А., Писаренко Ю. А., Тимофеев B.C. Реакционно-массообменные процессы: проблемы и перспективы // ТОХТ. 1993. — Т. 27, № 11. — С. 4−13.
  50. Ю.А. Разработка теоретических основ анализа стационарных режимов реакционно-массообменных процессов. Дисс. .докт. техн. наук. -М.: МИТХТ, 1997.
  51. А.В., Благов С. А., Тимофеев B.C. Технологические схемы, использующие принцип перераспределения полей полей концентраций за счет химической реакции // ТОХТ. 1997. Т.31, № 2. — С. 193−201.
  52. .А. Разработка малоотходной технологии получения камфары из камфена. Автореф. дисс. .канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1992. — 24 с.
  53. Е.И. Разработка совмещенного процесса получения этилфор-миата. Автореф. дисс. .канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1992. -22 с.
  54. B.C. Разработка технологии разделения ароматических изомеров на примере получения монитрохлорбензолов. Автореф. дисс.. канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1988. -19 с.
  55. Berg L. selecting the agent for distillation processes // Chem. Eng. Progr. 1969, V 65. № 9.-P. 52−57.
  56. А.Э. Селективность разделения углеводородов бинарными растворителями. Автореф. дисс. .докт. хим. наук. Л.: ЛТИ, 1987. -40 с.
  57. А.С., Митропольская В. А., Батищева Н. Е. Термодинамико-топологический анализ динамических систем экстрактивной ректификации. М.: МИТХТ, 1989, Деп. В ОНИИТЭХИМ (г. Черкассы), № 648-хп-89.
  58. М. Многоступенчатые процессы разделения / Физическая химия разделения смесей. Сб. № 1/ Пер. с англ. М. Э. Аэрова. -М.: Изд. иностр. лит-ры, 1949. с. 11−72.
  59. Л. В. Разработка технологии регенерации летучих растворителей в производстве кинофотоматериалов. Автореф. дисс. .канд. техн. наук. Барнаул: АПИ, 1983. — 24 с.
  60. А.К. Теоретические основы разделения многокомпонентных многофазных систем с использованием функциональных комплексов / Дисс.. докт. техн. наук. М.: МИТХТ, 2000 г.
  61. С.А. Теория и расчет перегонки и ректификации. М.: Гос-топтехиздат, 1961 .-719с.
  62. А.К., Павленко Т.Г, Пророкова Н. М., Тимофеев B.C. Исследования в области автоэкстрактивной ректификации // Межвуз. сб. «Химия итехнология органических производств». М.: МИХМ, 1979. — Т.9, вып 2. -С.231−236.
  63. А.К., Ерошкина Н. В. К оценке селективности разделяющих агентов в экстрактивной ректификации // Тез. докл. Ill Всесоюз. конф. молодых ученых по физ. химии, М., 1985. С. 259.
  64. А.К., Пирог Л. А., Павленко Т. Г. К выбору растворителей в процессах разделения // Тез. докл. VII Республ. Конфер. Молодых ученых-химиков Эстонской ССР, ч. II.-Таллин, 1987. С. 141.
  65. Л.А., Фролкова А. К., Павленко Т. Г., Тимофеев B.C. Использование теплот смешения жидкостей для выбора и оценки селективности разделяющих агентов //Деп. В ОНИИТЭХИМ 20.08.87, № 869-XII-87, 10 с.
  66. С.М., Комарова Л. Ф., Гарбер Ю. Н. Автоматизированная система поиска разделяющего агента // ТОХТ. 1984. — Т. 18, № 1. — С. 102−104.
  67. А.К., Павленко Т. Г., Тимофеев B.C. Использование теплот смешения жидкостей для выбора разделяющих агентов в экстрактивной ректификации // Тез. докл. IV Всесоюз. конф. по термодинамике орг. соединений, Куйбышев, 1985. С. 112.
  68. А.К., Павленко Т. Г., Тимофеев B.C. Выбор селективных разделяющих агентов на основе анализа избыточных термодинамических функций // Тез. докл. V! Всесоюз. конф. по термодинамике орг. соединений, Минск, 1990. -С. 105.
  69. Л.А., Фролкова А. К., Раева В. М. Термодинамический анализ полного пространства избыточных функций смешения бинарных растворов // ТОХТ. 1996. — Т. 30, № 6.-С. 611−617.
  70. А.К., Ханина Е. П., Павленко Т. Г. Некоторые аспекты разделения азеотропных смесей // Тез. докл. V всесоюз. Конф. по ректификации, Се-веродонецк, 1984. Ч. 1. — С. 30−33.
  71. А.К., Пирог Л. А., Павленко Т. Г., Пономарев В. Н., Тимофеев B.C. Выбор рациональных режимов разделения неидеальных смесей. 1. Явление инверсий взаимодействия разделяющих агентов //ЖПХ. 1988. -№ 8. -С. 2037−2041.
  72. Susksmith I. Extractive distillation saves energy // Chem. Eng. (USA). 1982. -V. 89, № 13.-P. 91−95.
  73. Г. И., Рязанова А. В., Кушнер Т. М., Серафимов Л. А. Разделение водно-метанольной смеси метиловых эфиров низкомолекулярных жирных кислот //Жур. Хим. пром. 1982. № 6. — С. 18−20.
  74. В.Б. Разработка технологии разделения полиазеотропных смесей растворителей, образующихся в производстве синтетической аскорбиновой кислоты. Автореф. дисс. .канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1988. -22 с.
  75. Hausenh Verlustfreie Zerbegung. Von. Gasgemischen durch umkehrbare. Rectifikation. Z. tech. Phisik, 1932. — Bd. 13. — № 6. — S. 271−277.
  76. Benedict W. Multistage separation processes. Chem. Eng. Progr., 1947. — V. 43. -№ 2. -P. 41−60.
  77. Haselden G. An approach to minimum power consumption in low temperature gas separation. Trans. Instn. Chem. Engrs. London, 1958. — V. 36. — № 3. -P. 123−132.
  78. Grunberg J. The reversible separation of multicomponent mixtures. В кн.: Advances in cryogenic Engineering: Proceedings of the 1957 Cryogenic Engineering conference. — New york, 1960. — V. 2. — P. 27−38.
  79. Scofield H. The reversible separation of multicomponent mixtures. В кн.: Advances in cryogenic Engineering: Proceedings of the 1957 Cryogenic Engineering conference. New york, V. 3. — P. 47−57.
  80. Ф.Б., Платонов B.M., Кирсанов И. В. Расчет оптимальных ректификационных каскадов// Хим. промышленность, 1964. № 6. — С.
  81. Д№ЕМ66.Ф. Б. Некоторые задачи оптимизации ректификационных процессов и установок. Дисс. .канд. техн. наук. М., 1965. — 183 с.
  82. О.Н. Разделение многокомпонентных смесей с использованием комплексов, основанных на кривизне сепаратрических многообразий. Дисс.. канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1999.
  83. Ф.Б. Термодинамически обратимый процесс ректификации многокомпонентных смесей. ТОХТ., 1978. — Т. 12. — № 3. — С. 329−336.
  84. Ф.Б., Серафимов Л. А. Многокомпонентная ректификация. Теория и расчет. М.: Химия, 1983. -303 с.
  85. В.М. Особенности поведения азеотропных смесей и их разделение при варьировании давления. Дисс.. канд. техн. наук. М.: МИТХТ, 1998 г.
  86. С.А. Ректификация неидеальных трехкомпонентных зеотропных смесей. ТОХТ, 2002 г. — Т. 36.
  87. Я. Основы процессов химической технологии. -Л.: Химия, 1967.-719 с.
  88. Хассиба Бенюнес, Фролкова А. К. Исследование ректификации бинарных смесей в сложных колоннах// Ученые записки МИТХТ им. М. В. Ломоносова. Вып. 5. М.: МИТХТ, 2002. — С. 8−10.
  89. Бенюнес Хассиба, Фролкова А. К. Исследование распределения температур и концентраций при ректификации реальных смесей в сложных колоннах // Ученые записки МИТХТ им. М. В. Ломоносова. Вып. 5. М.: МИТХТ, 2002. — С. 50−53.
  90. И.И., Семендяев К. А. Справочник по математике. М.: Госизтеорет., 1957. — 608 с.
  91. Л.А. Правило азеотропии и классификация многокомпонентных смесей. XIII. Основные положения классификации диаграмм смесей, содержащих одно нелетучее вещество // ЖФХ. 1972. — Т. 46, № 11. — С. 2727.
  92. А.В., Морачевский А. Г. О применимости законов Коновалова и Вревского к тройным растворам. В сб. Термодинамика и строение растворов: Труды совещания. — М.: Изд. АН СССР. — 1959. — 87 с.
  93. Термодинамика равновесия жидкость-пар / А. Г. Морачевский, Н. А. Смирнова, Е. М. Пиотровская и др.: Под ред. А. Г. Морачевского. П.: Химия, 1989, с. 85−90.
  94. Рид Р., Шервуд Т, Праусниц Дж. Свойства газов и жидкостей. П.: Химия, 1982. — 592 С.
  95. В. В., Фридман В. М., Кафаров В. В. «Равновесие между жидкостью и паром» / Справочное пособие. М. — Л.: Издательство «Наука», 1966.
  96. С. К., Лестева Т. М., Коган В. Б. Азеотропные смеси / Справочник. Л.: Издательство «Химия». Ленинградское отделение, 1971.
  97. Бенюнес Хассиба, Фролкова А. К. Поиск оптимальных режимов экстрактивной (автоэкстрактивной) ректификации азеотропных смесей // Тез. докл. VIII МНТК «Наукоемкие хим. технологии». 7−10 октября 2002 г. -Уфа: Изд. «Реактив», 2002. — С. 26−28.
  98. Авторское свидетельство СССР № 1 366 173 «Способ разделения смеси ацетон-хлороформ азеотропного состава» / Павленко Т. Г., Фролкова А. К., Пирог Л. А., Кареева В. М., Тимофеев B.C. Приоритет 14.03.86- опубл. 15.01.88, Бюл. № 2.
Заполнить форму текущей работой