Integración de calor en la purificación de ciclohexano grado textil utilizando etilenglicol como solvente
DOI:
https://doi.org/10.19136/jeeos.a10n2.6703Keywords:
Etilenglicol, Destilación extractiva, Ciclohexano, Azeótropo, Ahorro energéticoAbstract
El ciclohexano (CHX) es la principal materia prima para la producción de Nylon-6 y Nylon-66, dos de las fibras sintéticas más importantes para la elaboración de textiles. Entre el 80-85 % de la producción mundial de CHX se obtiene a través de la hidrogenación catalítica de benceno (BEN). Sin embargo, debido a similitudes en sus estructuras químicas y temperaturas de ebullición, a 77 °C y 1 atm la mezcla CHX-BEN forma un azeótropo con una composición del 55 mol% BEN; imposibilitando su purificación por destilación convencional. Como consecuencia, la destilación extractiva (ED) surge como una alternativa de purificación. Debido a su alta polaridad, baja toxicidad, y bajo costo, el etilenglicol (EG), ampliamente utilizado como anticongelante para automóviles, fue seleccionado como solvente en la simulación del proceso de ED en Aspen Plus V14(R). El uso de EG resultó adecuado para la obtención de CHX y BEN con purezas del 99.90 mol%, respectivamente. Donde, en comparación con el uso del líquido dicatiónico [C5(MIN)2][NTf2]2 + 35 mol% H2O como solvente, en un proceso híbrido de extracción líquido-líquido-ED (LLE-ED), nuestro proceso de ED utilizando EG representa un ahorro energético del 38.71 % y una disminución del 76.92 % en las emisiones de CO2. Nuestros resultados demuestran la alta efectividad del EG como solvente en la purificación de la mezcla CHX-BEN.
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