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296 2025-06-19 04:08
件中,采 用 Rplug模 块、UNIQUAC 物 性 方 法 对 甲硫醇合成反应器进行动力学优化模拟计算。
2.1 入塔气硫醇比的优化
对甲醇的转 化 率、硫 化 氢 转 化 率、甲 硫 醇 选 择性、甲硫醚选择性和二甲醚选择性进行灵敏度分析,改 变 入 塔 气 中 甲 醇 的 进 料 量,可 得 到 甲 醇 进 料量的灵敏度分析结果(见图1)。
由 图1可 见,随 着 甲 醇 进 料 量 的 增 加,甲 醇 的转化 率 逐 渐 下 降,硫 化 氢 的 转 化 率 逐 渐 上 升,甲 硫醇的 选 择 性 逐 渐 降 低,硫 醚 的 选 择 性 逐 渐 升 高,二甲醚的选择性先降后升。综合考虑这几个因素后,得出最优硫化氢与甲醇的进料摩尔比为2.2~2.7。
2.2 合成反应的温度优化
对甲醇的转 化 率、硫 化 氢 转 化 率、甲 硫 醇 选 择性、甲硫醚选择性和二甲醚选择性进行灵敏度分析,改变合成塔的反应温度,可 得 到 合 成 塔 反 应 温度的灵敏度分析结果(见图2)。
由图2可见,随 着 反 应 温 度 的 增 加,甲 醇 的 转化率、硫化氢的转化率和甲硫醇的选择性均逐渐增
加,副产物甲硫醚、二甲醚的选择性逐渐减少,但在380℃后趋于平缓。考虑到反应温度过高可能产生
的积炭现象以及设备的成本问题,硫醇合成的反应温度宜控制在380℃。
2.3 合成反应的压力优化
对甲醇的转 化 率、硫 化 氢 转 化 率、甲 硫 醇 选 择性、甲硫醚选择性和二甲醚选择性进行灵敏度分
析,改变合成塔的压力,可 得 到 合 成 塔 反 应 压 力 的灵敏度分析(见图3)。
由图3可 见,随 着 反 应 压 力 的 增 加,甲 醇 和 硫化氢的转化率均逐渐增加,但在6bar后趋于平缓。甲硫醇和二甲醚的选择性逐渐降低,硫醚的选择性逐渐增加。综 合 考 虑 这 几 个 因 素 以 及 高 压 反 应 对合成塔的要求,反应压力取6bar较为适宜。
2.4 催化剂床层高度的优化
对甲醇的转 化 率、硫 化 氢 转 化 率、甲 硫 醇 选 择性、甲硫醚选择性和二甲醚选择性进行灵敏度分析,改变催化剂床层的高度,可 得 到 催 化 剂 床 层 高度的灵敏度分析结果(见图4)。
由图4可 见,随 着 催 化 剂 床 层 高 度 的 增 加,甲醇的 转 化 率、硫 化 氢 的 转 化 率、甲 硫 醇 的 选 择 性 均逐渐增加,硫醚和二甲醚的选择性逐渐降低。在床层高度达到7m 后趋于平缓,考虑到床层高度的增加造成的压降,催化剂床层高度宜设计为7m。
3 结语
通过对各种合成条件的优化,得到硫醇合成的最优化条件如下:①入塔气中硫化氢与甲醇的摩尔比为2.2~2.7;②合成反应温度为380℃;③合成反应压力为6bar;④催化剂床层高度为7m。将优化参数、AspenPlus模拟计算得到的出塔气组成与某项目的初步技术参数分别进行对比,结
果见表2、表3。
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相关链接:甲硫醇,氯甲烷,硫化氢