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第四章 多组分平衡级分离过程计算 4.1 多组分单级分离过程 4.2 多组分多级分离塔的简捷计算 4.3 多组分多级分离塔的严格计算 核算型(精馏塔参数——〉分离性能?) 设计型(分离性能——〉精馏塔结构尺寸?) ASPEN PLUS设计精馏塔的步骤 1、确定分离过程的关键组分; 2、采用DSTWU模型确定精馏塔的理论板数、回流比和进料位置等基本参数; 3、采用RADFRAC模型进行严格核算; 4、进行设计规定的计算; 5、进行填料塔或板式塔的设计计算,确定塔径和塔高等参数; 6、进行填料塔或板式塔的核算,确定塔的操作性能。 4.3 多组分多级分离塔的严格计算 4.3.1 平衡级的理论模型 理论模型-简单回顾 MESH方程 组分物料衡算(M,N×c个方程) 相平衡关系(E,N×c个方程) 各相的摩尔分数加和式(S,2N个方程) 热量衡算(H,N个方程) C组分N级的变量数 (3c+9)N+1 规定变量数 (c+6)N+1 ASPEN PLUS的严格蒸馏模型 4.3.2 严格法精馏塔计算模型—RadFrac 一般精馏(Ordinary distillation) 吸收(Absorption) 再沸吸收(Reboiled absorption) 汽提(Stripping) 再沸汽提(Reboiled stripping) 萃取蒸馏(Extractive distillation) 共沸蒸馏(Azeotropic distillation) 反应蒸馏(Reactive distillation) RadFrac 适用的体系 两相蒸馏体系(Two-phase systems) 三相蒸馏体系(Three-phase systems) 窄沸程和宽沸程体系(Narrow and wide-boiling systems) 液相具有非理想性强的体系(Systems exhibiting strong liquid phase nonideality) 游离水相或其它第二液相(Free-water phase or other second liquid phase) 收敛(Convergence) RadFrac提供了一系列收敛技术,均包括收敛算法(convergence algorithm)和初始化方法(initialization method) 绘图向导(Plot Wizard) 用绘图向导 (在 Plot 菜单上Plot Wizard) 能立即生成模拟结果的曲线图,你能用绘图向导显示如下操作的结果: 所有分离模型RadFrac、 MultiFrac、PetroFrac和 RateFrac的数据分布 物性分析 数据回归分析 ASPEN PLUS的简捷法精馏塔设计——示例 例1:书(P93) 用书P79,例4简捷算法DSTWU模型计算得到的塔板数、回流比等采用RadFrac模型进行校核和确定 (1)简捷算法DSTWU模型计算得到的塔板数、回流比等是否能达到分离要求,如果不能达到,如何解决 (2)绘制曲线 ①绘制轻关键组分和重关键组分沿塔板液相组成变化趋势图; ②绘制每块踏板的气体流率和液体流率变化趋势图。 ASPEN PLUS设计精馏塔的步骤 1、确定分离过程的关键组分; 2、采用DSTWU模型确定精馏塔的理论板数、回流比和进料位置等基本参数; 3、采用RADFRAC模型进行严格核算; 4、进行设计规定的计算; 5、进行填料塔或板式塔的设计计算,确定塔径和塔高等参数; 6、进行填料塔或板式塔的核算,确定塔的操作性能。 ASPEN PLUS的简捷法精馏塔设计——示例 例1:书(P93) 用书P79,例4简捷算法DSTWU模型计算得到的塔板数、回流比等采用RadFrac模型进行校核和确定 (1)简捷算法DSTWU模型计算得到的塔板数、回流比等是否能达到分离要求,如果不能达到,如何解决 (2)绘制曲线 ①绘制轻关键组分和重关键组分沿塔板液相组成变化趋势图; ②绘制每块踏板的气体流率和液体流率变化趋势图。 ASPEN PLUS的简捷法精馏塔设计 作业1:设计一个脱乙烷精馏塔,进料流量为100 kmol/hr,进料组成为:氢气0.00014、甲烷0.00162、乙烯0.75746、乙烷0.24003、丙烯0.00075(摩尔分数),进料流股压力为18 atm。 要求乙烯在塔顶的收率达到95%,并且塔顶馏出物中乙烯纯度达到99%(摩尔分数)。 塔顶设一全凝器,操作压力为17.8 atm,塔釜有再沸器,操作压力为18.2 atm。回流比为3。 试用DSTWU模型确定精馏塔的理论板数、进料位置以及产品流股的组成。热力学模型选择Peng-Robinson方程。
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