Simulation de la distillation catalytique par un nouveau modèle de transfert - Application à la production d'acétate de méthyle - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Canadian Journal of Chemical Engineering Année : 2004

Simulation de la distillation catalytique par un nouveau modèle de transfert - Application à la production d'acétate de méthyle

Florence Druart
David Rouzineau
  • Fonction : Auteur
Michel Meyer
  • Fonction : Auteur

Résumé

Nous présentons un modèle de transfert pour la distillation catalytique utilisant les équations de Maxwell-Stefan et incluant la diffusion effective dans le catalyseur poreux. L'écriture et la résolution de ce modèle ont été adaptées à son inclusion dans un simulateur commercial. Il est donc robuste et souple. Nous étudions l'influence des caractéristiques du catalyseur, de la configuration de la colonne, de la non-idéalité du mélange et de la qualité de l'échange liquide/vapeur. La conclusion principale de ces essais est l'existence d'un optimum de fonctionnement notamment pour le taux de reflux et l'emplacement du catalyseur.

A catalytic distillation model, based on Maxwel-Stefan Equations, is presented. In this model, the effective diffusion in porous catalyst is taken into account. Since this model is developed in a commercial environment (ProSim Plus process simulator), particular attention is paid to the solution strategy: robustness and adaptability are of particular importance for the user. The influence of catalyst characteristic, column design, mixture non – ideality and liquid/vapour interface are discussed. We conclude that an optimum design exists. Reflux ratio and catalyst location are key-parameters.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00420555 , version 1 (29-09-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00420555 , version 1

Citer

Florence Druart, David Rouzineau, Jean-Michel Reneaume, Michel Meyer. Simulation de la distillation catalytique par un nouveau modèle de transfert - Application à la production d'acétate de méthyle. Canadian Journal of Chemical Engineering, 2004, 82 (5), pp. 1014-1028. ⟨hal-00420555⟩

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