【摘 要】
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本论文研究2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺的间歇精馏分离实验和连续化生产过程放大和模拟。首先用软件估算2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺的物性,泡点估算结果与实验数据误差合理。对分
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本论文研究2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺的间歇精馏分离实验和连续化生产过程放大和模拟。首先用软件估算2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺的物性,泡点估算结果与实验数据误差合理。对分离过程中涉及的各个物质进行物性分析,确定采用非理想液态混合物的活度系数模型UNIFAC描述物性。设计减压间歇式精馏实验装置用于分离反应液,采用不同塔顶操作压力可以成功分离邻二氯苯和2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺,实验结果可以用于放大设计。考虑到过程产能较大,工程上拟采用连续化生产方式分离反应液,要求达到实验室分离效果。对双塔连续减压精馏流程分离反应液的过程进行流程模拟。精馏塔1顶部分离邻-二氯苯和水;精馏塔2的塔顶分离2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺,塔釜出对苯二酚。精馏塔1分离的邻二氯苯和水存在共沸点,精馏塔1塔顶馏分静置分层分出邻二氯苯和水,分出邻二氯苯套用到合成工序中。精馏塔2塔顶得到的产物2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺纯度≥99.%。模拟结果与实验结果相比,馏分1(邻-二氯苯)回收率误差1.53%,馏分2(2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺)回收率误差0.31%。对2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺反应液双塔连续精馏过程进行模拟和优化,提出节能优化方案并完成精馏塔设计。
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