高级班培训讲义。
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复习初级班的内容。
以作练习的形式帮助大家复习初级班的内容。
练习:甲醇水精馏塔。
已知条件: 进料物流:
进料量: ;质量分率:甲醇 ,水 ;
进料压力 ;饱和液体进料;
塔的规定:
实际塔板数:,进料板:;
塔顶为全凝器,塔顶压力为,每板压力降为,塔顶采出量为 ,摩尔回流比为。
计算方法:
要求:计算出塔顶甲醇的质量纯度。
塔底再沸器的热负荷。
对塔进行设计(),计算出塔经塔板类型选用筛板塔)。
建立塔内的设计规定要求塔顶蒸出物甲醇含量为,改变塔顶回流比范围为(),记录算出的回流比。
练习:模拟二氯二甲烷催化裂解制氯乙烯的反应工艺,流程图如下。
已知条件:反应式为计算方法:
转化率。原料二氯二甲烷的进料量、温度和压力以及反应器、冷凝器、泵的操作条件在流程图中已给出,下面给出精流塔、的操作条件。
:塔板数 、回流比、、进料板 、压力为
塔板数 、回流比、、进料板 、压力为
要求:由上述已知条件建立一个流程模块并给出下列结果:
反应器()热负荷。
冷却器()热负荷。
冷却器()出口温度。
塔顶冷凝器和塔底再沸器热负荷。
在产品中的浓度。
在反应器中的转化率在之间变化,做一个灵敏度分析,被调节变量为反应器的热负荷和冷却器的热负荷。(保存为)
在计算的最后执行一个模块,编辑两个塔塔底再沸器热负荷之和,并调节这个变量,针对。中转化率的变化作灵敏度分析。
练习:建立一个流程模拟,分离出(位氯代异戊烯)、(位氯代异戊烯)、(异戊二烯)、(甲醇)混合物中的和。
要求:的质量含量为以上,的质量含量为以上,并计算出两个它的塔径(采用筛板塔)
混合物的进料量为100kg,温度:20℃,压力:
质量组成::,
结构式:沸点:104℃
结构式: 沸点:87℃
提示:采用两个塔分离,脱轻塔塔顶压力为 ,全塔压降为 ,物性方法采用;、精馏塔塔顶压力为 ,全塔压降为物性方法采用。
电解质。电解质举例。
含有酸、碱或盐的水溶液,酸性或碱性水溶液,气体净化时的含水胺或热碳酸盐。
电解质系统的特征。
电解质分子形式在液体溶剂中部分电离成离子或完全电离成离子。
液相反应总能达到化学平衡状态。
液相中有离子存在要求用非理想溶液热力学方法。
可能有盐析出。
电解质组分的类型。
溶剂:标准的分子形式,如:水()、甲醇()、醋酸( )
离子:带电荷的形式,如:、、
盐:每种被析出的盐都是一个新的纯组分,如:()石膏)、、天然碱)。
表观组分和真实组分。
3.4.1 真实组分。
在溶液中组分实际存在的形式。
3.4.2 表观组分。
组分在形成离子之前的形式。
3.4.3 举例。
水溶液。所涉及到的离子反应: >
表观组分:, 真实组分:,
定义电解质的步骤。
确定产生新的组分 (离子和固体盐)。
修正纯组分数据库的搜索顺序以便第一个收索的数据库是。
规定组分之间发生反应。
设定(物性)方法,用。
创建一个’ (亨利组分)列表。
检索下列参数。
反应平衡常数值。
盐的溶解度参数。
交互作用参数。
亨利常数的关联式参数。
生成的化学组成可以被修改。简化该(化学组成)。
电解质的局限性。
不能计算液液平衡。
在某些情况下不能使用下列模型:
平衡反应器: 和
动力学反应器:、 和
简捷法蒸馏:、 和
严格蒸馏: 和
反应式右边的化学组成中可能不包含任何挥发性种类。
液液平衡的化学过程可能不包含**反应。
输入规定不能按照离子或固体盐来规定。
电解质示例。
练习。目的: 用电解质创建一个流程。
一个简单的流程,模拟用石灰(氢氧化钙)处理硫酸废水的过程。利用 (电解质向导)生成其(化学过程)。使用真组分法。
注释: 从化学组成中删除。
固体处理。目的:
概要介绍固体处理能力。
组分类别。常规组分:气体和液体组分、溶液中的固体盐。
常规惰性固体 ( 固体):对相平衡不起作用的固体以及盐的析出溶解。
非常规组分 ( 固体):
不能用分子结构表示并且对相平衡、盐溶解平衡和化学平衡来说是惰性非均匀物质。
规定组分类型。
在页上规定组分时,在列中选择适当的组分类型。
常规组分。常规惰性组分。
非常规固体。
4.2.1 常规组分。
这类组分参与气液平衡以及盐和化学平衡。
这类组分有分子量。
例如: 水、氮、氧、氯化钠 、钠离子、氯化物离子。
位于子物流中。
4.2.2 常规惰性固体。
组分对相平衡和盐的析出溶解是惰性。
可能与常规组分存在化学平衡并发生反应。
组分有分子量。
例如:碳、硫。
位于子物流中。
4.2.3 非常规固体。
组分对相平衡、盐或化学平衡不起作用。
可能与常规组分和(常规惰性)固体组分发生化学反应。
组分是不均匀物质并且没有分子量。
例如:煤、焦碳、灰、木质纸浆。
位于 (非常规固体)子物流中。
组分属性。组分属性是用一些可识别的构成有代表性地表示组分的组成。
对组分属性可进行下列操作:
由用户分配。
在物流中初始化。
在单元操作模型中修改。
组分属性在物流中携带。
非常规组分的性质由物性系统用组分属性来计算。
组分属性的描述。
固体性质。对于常规组分和常规固体。
计算焓、熵、自由能和摩尔体积。
使用在页上所规定的 (物性方法)中的物性模型。
对于非常规固体。
计算焓和摩尔体积。
使用在窗口上规定的物性模型。
4.4.1 常规固体。
对于焓、自由能、熵和热容。
方程。对所有性质只用一套参数。
对所选的温度范围可能用到多套参数。
在之前列出数据库。
常规方程。用热容模型将生成热和生成的自由能合并。
和模型参数。
在之前列出数据库。
固体的热容。
热容的多项式模型。
用于计算焓、熵和自由能。
参数名: 固体的摩尔体积。
体积多项式模型。
用于计算密度。
参数名: 4.4.2 非常规固体。
焓。通用热容多项式模型:
用质量分率的加权平均数。
基于属性。参数名:
密度。通用的密度多项式模型:
用质量分率的加权平均数。
基于属性。参数名:
4.4.3 煤的专用模型。
焓。煤的焓模型:
基于 , 和属性。
密度。煤的密度模型:
基于 , 和属性。
单元操作模型。
通用原则:接受任意类别的物流。
对入口物流和出口物流应该使用同样的物流类别( 和除外 )。
不可识别的属性(组分或子物流)通过该模块后保持不变。
有些模型允许对每个出现的子物流做规定(例如: 、
在气液分离中,固体留在液体中。
除非另有规定,否则出口固体子物流与子物流是处于热平衡状态的。
例题。目的: 模拟一个常规固体干燥器。
用空气将水含量从降到 。
注释: 将物流类别的类型改为: 。
将放入子物流中。
一个物流的全部子物流的压力和温度必须都是一样的。
练习。目的: 用固体单元操作模拟从气化器尾气进料中除去微粒。
含有少量原料微粒的气体的处理是很困难的,因为这些微粒有可能干扰大部分操作(例如:孔板和填料的表面腐蚀、结垢、堵塞)。因此有必要从气态物流中除去大部分原料微粒。
可用于这一用途的选项有很多(旋风分离器、袋式过滤器、文丘里涤气器以及静电除尘器),并且可以通过变更它们的设计和操作条件改变它们的微粒分离效率。最终选择哪种设备要权衡技术性能和与使用特定单元相关的费用。
在这个练习中,对从煤汽化所得的合成气中除去微粒所采用的各种选项进行比较。
注:煤灰主要是粘土和重金属氧化物,并且可看作是非常规组分。
和可用于计算用元素分析、近似分析和硫分析(, 得出的灰的焓和物料密度。这些可在窗体上进行规定。
限制可在窗体上加以改变。
使用物性方法 。
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