化学工程
化學工程
화학공정
CHEMICAL ENGINEERING
2014年
1期
19-23
,共5页
二氯二氢硅%反应精馏%反歧化%反应动力学
二氯二氫硅%反應精餾%反歧化%反應動力學
이록이경규%반응정류%반기화%반응동역학
dichlorosilane%reactive distillation%redistribution%reaction kinetics
利用二氯二氢硅与四氯化硅反歧化反应生成三氯氢硅的原理,提出一种用于回收处理二氯二氢硅的反应精馏流程,其特征是将四氯化硅含量较高的塔釜液通过外部循环返回到含有催化剂的反应段参与反应.在建立反歧化反应精馏流程及相关工业试验装置的基础上,利用Aspen Plus软件进行模拟.理论模型采用平衡级模型,其中反应模型考虑了主反应的动力学影响和副反应的化学平衡限制.模拟结果和工业试验数据吻合良好,该流程能将二氯二氢硅转化为高价值的三氯氢硅,二氯二氢硅转化率高达98.6%,三氯氢硅纯度可达91.6%.在此基础上,优化反应精馏操作参数,考察了进料位置、持液量、回流量和进料摩尔比对产品纯度的影响,确定了各变量的最佳值,并对反歧化工艺进行了经济评价.
利用二氯二氫硅與四氯化硅反歧化反應生成三氯氫硅的原理,提齣一種用于迴收處理二氯二氫硅的反應精餾流程,其特徵是將四氯化硅含量較高的塔釜液通過外部循環返迴到含有催化劑的反應段參與反應.在建立反歧化反應精餾流程及相關工業試驗裝置的基礎上,利用Aspen Plus軟件進行模擬.理論模型採用平衡級模型,其中反應模型攷慮瞭主反應的動力學影響和副反應的化學平衡限製.模擬結果和工業試驗數據吻閤良好,該流程能將二氯二氫硅轉化為高價值的三氯氫硅,二氯二氫硅轉化率高達98.6%,三氯氫硅純度可達91.6%.在此基礎上,優化反應精餾操作參數,攷察瞭進料位置、持液量、迴流量和進料摩爾比對產品純度的影響,確定瞭各變量的最佳值,併對反歧化工藝進行瞭經濟評價.
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