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1;主要内容;ASPEN PLUS 简介;Aspentech系列软件;ASPEN PLUS 能做什么;;单元操作模型及其主要功能;单元操作模型及其主要功能;单元操作模型及其主要功能;物性方法和模型描述;物性方法选择指南;建立模型;ASPEN PLUS的优势;ASPEN PLUS的优势;ASPEN PLUS的优势;ASPEN PLUS的优势;ASPEN PLUS的优势;ASPEN PLUS的优势;主要内容;ASPEN PLUS 2006 安装方法;标题栏;ASPEN PLUS 的用户界面介绍;状态指示器;建立模拟模型的基本步骤;
输入外部流股信息 External Steam
输入单元模块参数 Block Specifications
运行模拟过程 Run Project
查看结果 View of Results
输出报告文件 Export Report
保存模拟项目 Save Project
退出 Exit;工业分析(%);;设置运行类型;单元操作模型选择依据-反应器;单元操作模型选择依据-分离和分流;采用RYIELD模型代表煤中挥发分的分解过程;4.连接流股Streams;5.设定全局特性:Setup Global Specification;;;6.输入化学组分信息 Components;7.选用物性计算方法Property Methods;此页是对非常规组分(COAL和ASH)选择物性方法
两者的焓模型都选择HCOALGEN,密度模型选择DCOALIGT
焓模型后面的选项代码值依次表示燃烧热、生成热、热容和焓基准,选项代码值代表了不同的计算方法;此页是对非常规组分(COAL)选择物性参数,本例是输入COAL的发热量
单击NEW按钮,在弹出的页面中,类型选择
Nonconventional,名称命名为HEAT;Parameter选择HCOMB,单位选择MJ/kg,根据前面的煤常规分析输入发热量的值为27.21
注意:HCOMB是以无矿物质基为基准的
输入完毕后单击NEXT按钮;8.输入外部流股信息 External Steam;;根据前面提供的煤的常规分析数据,输入物流COAL的相应的工业分析、元素分析和硫分析数据
输入完毕后单击NEXT按钮
;9.输入单元模块参数 Block Specifications;;对于DECOMP模块,在Specification页输入压力和温度值
输入完毕后单击NEXT按钮
;Yield页中的Yield opition选择Component yields
假定煤热解后的产物为C、H2、O2、N2、S、H2O和ASH,其中C、H2、O2、N2、S的含量由煤的元素分析得到,H2O和ASH由工业分析得到
在后面会利用FORTRAN模块来计算,在此处的初始值可随便输入
;在Comp.Attr页完成ASH的组分规定;在Flowsheeting →Calculator下建立FORTRAN模块RYIELD来计算热解产物的产率
定义了9个流程变量,其中ULT为矢??,代表煤的元素分析,其它为标量,WATER代表煤的含水量,H2O、CARB、HYDRGN、NITRGN、SULF、OXYGEN、ASH代表对应的热解产物的含量;组分矢变量;在Calculator下完成FORTRAN语句的输入
有两种方式可以选择:Fortran或Excel
此处选择Fortran方式;按照右边的输入方式完成SEP1模块的参数输入
;10.运行模拟过程 Run Project;控制面板 ;历史文件或控制面板信息
包括任何生成的错误信息和警告
在View 菜单下选择 History 或 Control Panel ,显示历史文件和控制面板
物流结果
包括物流条件和组成
对于所有物流 (/Data/Results Summary/Streams)
对于单个物流(在Data Browser中打开物流文件夹选择Results 表)
模块结果
包括计算出的模块操作条件 (在Data Browser中打开模块文件夹并选择Results 表);12.输出报告文件 Export Report;Aspen Plus中的文件格式;存储模拟的方法有三种:;主要内容;设计规定;进口空气流量是多少才能时烟气中的氧气浓度为5%?
被操纵(改变的)变量是什么?
进口空气体积流量
被测量(采集)变量是什么?
出口烟气中的氧气浓度
要达到的规定(目标)是什么?
出口烟气中的氧气浓度为5%;从菜单中选择---Data—Flowsheeting Option---Design Specs
在设计规定页面,单击New,输入ID号;在Define页中定义一个采集变量,单击New,创建一个新变量;规定选择见下图,输入完毕,单击Close;在Spec页面,为采集
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