Принципы разработки малоотходных и безотходных технологий. Сутягин В.М - 120 стр.

UptoLike

120
гдеЕ
вх
иЕ
вых
соответственносуммаэксергийпотоков, подведенных
ксистемеиотведенныхотсистемы.
Втабл. 4 приведеныКПДразличныхтехнологическихсистем.
Таблица4
ЭксергетическиеКПДнекоторыхсистем
Технологическиесистемы КПД, %
1. Производствоазотнойкислоты 9,0
2. Производствосернойкислоты 23,0
3. Производствовинилхлорида 36,0
4. Производствоформальдегида 49,0
5. Синтезстирола 55,0
6. Синтезаммиака 55,0
7. Синтезметанола 61,0
8. Синтезэтилена 78,0
Изтабличныхданныхвидно, чтотермодинамическаяэффектив-
ностьтехнологическихпроизводствсоединенийразличнаиколеблется
от9,0 до78 %.
Если правомерно сравнение с производством электроэнергии
(
э
= 40 %), тонапрашиваетсявывод, чтотакиепроизводства, каксин-
тезазотнойисернойкислот, винилхлоридавесьманесовершенныспо-
зицииэнергетики. Однакоэтотвыводнеобходимоподтвердитьболее
детальныманализом, главнойзадачейкоторогоявляетсяпоискпричин
энергетическихпотерьирациональныхспособовихуменьшения. Для
этогонужнораспределитьпотерипостадиямпроизводства.
Вкачествепримерарассмотримпроизводствоциклогексанаизбен-
зола. Нарис. 29 представленапринципиальнаятехнологическаясхема
полученияциклогексанаизбензола.
Бензол гидрируют водородом в реакторе 1 под давлением
иТ= 200 °С. Горячаяреакционнаясмесьохлаждаетсявконденсаторе2
иразделяетсявсепараторах3 и4. Непрореагировавшийводородвновь
возвращаетсявреактор1 спомощьюкомпрессора5. Частичнорецирку-
лируетижидкаяфаза.