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<二氯乙烷裂解深度隨著運行時間不斷降低>
  

  圖4.9綜合給出EDC裂化性能指標在在一個運行周期內隨運行時間變化趨勢圖。圖4.9(a)給出1 rkt管f G處過程氣i-.要組分(EDC/VCM/HC'l)的摩流:f:.的變化圖。由f幾結什的作用,爐竹傳熱變差,爐管址降增加,導致_一氛乙炕裂解性能隨著運行時間的扣進小斷哀減。大{I'.的_抓乙烷原料還未裂解就離開爐管,進入下游裝置,從f傾勿Jf, 一定的原料和能源浪費。爐管出I處EDC的摩爾流速從運行初期的90.4729kmolelh小斷升高,到運行末端!討增加個92.7771 kmole/h。而主要的裂解產物氛乙烯VCM /氯化氫HCl則隨著運行時間增加不斷降低。從運行初期到末期從120.0062kmole/h,120.7925kmole/h衰減到117.7947kmole/h,118.5478kmole/ho更為直觀的二氯乙烷裂解爐裂解性能指標一轉化率山圖4.9(b)給出。隨運行時間增加EDC轉化率從0.5735降低至0.5627。此外,EDC裂解選擇性山圖4.9(c)所示。結焦作用使得爐管熱通量降低,過程氣停留變短,導致二氯乙烷裂解深度隨著運行時間不斷降低。二氯乙烷裂解的副反應也隨之降低,這反而提高丁EDC裂化選擇性。EDC裂解選擇性從初期的0.9864增加至末期的0.9869。隨著二氯乙烷裂解爐的熱效率不斷降低,氯乙烯的產量也不斷衰減,而在本模擬燃料氣流量保持不變,因此生產單位乙烯的燃料y消耗一單耗隨著運行時間推進也在不斷增加,這意味著VCM生產成本,隨著運行時間不斷增加。單耗變化的具體細節見圖4.9(d)0整個運行周期內,單耗從66.6166kg/t增加到67.8673kg/t。此外,從圖4.9可清楚地看出裂解恒毛能指標與運行!付間是近似的線性關系。究其原因可由如圖4.3推理得到。管內的結熱變化規律隨時間呈線性變化趨勢,導致爐管外壁溫度以及爐管出Ihu度等關鍵操作條件均z現線性變化的關系,進而使得一執乙烷那裂解性能指初毛線性哀減變化。

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