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2.1 ASPEN PLUS的物性方法和模型 2.1.1物性模型 2.1.2状态方程模型 1、IDEAL理想状态性质方法 2、用于石油混合物的性质方法:BK10、CHAO-SEA、GRAYSON 3、针对石油调整的状态方程性质方法:PENG-ROB、RK-SOAVE 4、用于高压烃应用的状态方程性质方法:BWR-LS、LK-PLOCK、PR-BM、RKS-BM 5、灵活的和预测性的状态方程性质方法:PRMHV2、PRWS、PSRK、RK-ASPEN、RKSMHV2、RKSWS、SR-POLAR 2.1.3液体活度系数性质方法 NRTL UNIFAC UNIQUAC VAN LAAR WILSON 2.2如何选择热力学方法(1) 如何选择热力学方法(2) 如何选择热力学方法(3) 对非极性或弱极性物系,可采用状态方程法。该法利用状态方程计算所需的全部性质和汽液平衡常数。 极性物系,采用状态方程与活度系数方程相结合的组合法,即汽相采用状态方程法,液相逸度采用活度系数法计算,液相的其它性质采用状态方程或经验关联式法。 过程工业推荐使用的热力学方法 过程工业推荐使用的热力学方法 Galen J. Suppes选择方法 有机物水溶液:NRTL 醇类:Wilson 醇、酚:Wilson 醇、酮、醚: Wilson or Margules C4-C18 烃:Wilson 芳香族: Wilson or Margules 2.3物性的查询 运行tool中的检索参数结果 2.4参数的输入 2.5参数回归 已知实验数据(如蒸汽压) 演示 已知平衡数据(T-XY)回归wilson参数, 即回归Aij,Aji,Bij,Bji 演示 2.6物性推算(1) 输入化合物组份 输入已知的物性 物性推算(2) 结构输入 结果 第 * 页 第八章 ASPEN PLUS应用 第二节 物性方法选择与估算 计算机与化工研究所 李玉刚 一般焓和密度模型 煤和焦碳的焓和密度模型 非常规固体性质模型 粘度模型 导热系数模型 扩散系数模型 表面张力模型 传递性质模型 状态方程模型 活度系数模型 蒸汽压和液体逸度模型 汽化热模型 摩尔体积和密度模型 热容模型 溶解度关联模型 其它 热力学性质模型 详细内容 类别 计算高温、高压、接近临界点混合物及在高压下的液-液分离的体系。(如乙二醇气体干燥、甲醇脱硫及超临界萃取) 处理高温、高压以及接近临界点的体系(如气体管线传输或超临界抽提) 用于气体加工、炼油及化工应用。(如气体加工装置、原油塔及乙烯装置) 用于炼油应用它能用于原油塔、减压塔和乙烯装置的部分工艺过程 用于气相和液相处于理想状态的体系(如减压体系、低压下的同分异构体系) 理想气体定律 Redlich-Kwong Redlich-Kwong-Soave Nothnagel Hayden-O Connell HF状态方程 液体活度系数模型 汽相状态方程 极性? 电解质? 真实或虚拟? 压力? 极性 非极性 非电解质 电解质 真实 虚拟真实 1atm 真空 ELECNRTL PENG-ROB RK-SOAVE LK-PLOCK PR-BM RKS-BM CHAO-SEV GRAYSON BK10 BK10 IDEAL WILSON NRTL UNIQUAC和它们的变化等等
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