Aspen高级班培训讲义

发布 2020-01-02 08:25:28 阅读 8549

高级班培训讲义。

软件版本从升级到,讲解新增功能。

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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