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추출증류를 이용한 아세톤, 메탄올 분리

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소개글
추출증류를 이용한 아세톤, 메탄올 분리에 대한 자료입니다.
목차
- 이론적 배경

- 분리공정의 이론적 배경

- 공정 선정 이유

- 공정 모사

- 최적화된 전체 공정 실행 결과


본문내용
이론적 배경

아세톤은 아주 중요한 용매중 하나이며 플라스틱이나 셀룰로스 도료 제작에 널리 쓰인다. 아세틸렌을 녹여 저장하는 용도로도 사용된다. 유기 합성의 원료로도 사용되며 아세톤으로부터 생성되는 대표적인 화합물은 다이아세톤 알코올이다. 다이아세톤 알코올은 용매, 시너 등으로 사용된다. 실생활에서는 물과 유기용매 모두에 대해서 잘 녹는다는 성질을 이용하여, 페인트와 같이 물로 세척되지 않는 물질을 세척하는데 사용된다. 메탄올은 포르말린 부동액 등의 원료로 사용된다. 또한 세척제나 연료로도 사용할 수 있다.

분리공정의 이론적 배경

추출증류 (extractive distillation)
끓는점이 비슷한 성분이 혼합되어 있는 경우, 보통의 증류법으로는 분리할 수 없다. 이때 추출법을 병용하면 쉽게 분리할 수 있다. 혼합된 두 성분보다 끓는점이 높은 제3성분을 가하면 두 성분 중 제3성분에 친화성이 강한 성분의 휘발도가 내려가고 두 성분 간의 비휘발도가 커진다. 그 결과 분리 조작이 쉬워지고 증류로 두 성분을 나눌 수 있다. 공비혼합물을 만드는 경우라도 제3성분의 첨가로 공비혼합물의 성질이 없어져 분리가 가능하게 된다. 끓는점이 비슷한 탄화수소 혼합물에 끓는점이 높은 제3성분 용제(溶劑)를 가하여 증류하면 탄화수소 성분을 분리시킬 수 있다. 또 용제는 회수할 수도 있다. 예를 들면, 끓는점이 비슷한 벤젠(끓는점 80.1℃)과 사이클로헥세인(끓는점 80.8℃)의 혼합물은 공비혼합물도 되지만 여기에 메틸아이소뷰틸케톤(끓는점 115.8℃)을 가하여 증류하면 쉽게 분리된다.