Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задание для самостоятельного моделирования по физическим свойствам

Модель двухпоточного теплообменника | Конструкционные расчеты теплообменников | Задание для самостоятельного моделирования по блоку HeatX | Задание для самостоятельного моделирования по устройствам, изменяющим давление | Процесс задания параметров физических свойств | Термодинамический пакет. | Уравнение Генри. | Пример выбора термодинамического пакета | Форма Properties Parameters Binary Interaction NRTL-1 | Анализ свойств |


Читайте также:
  1. II. Прочитайте текст и выполните задание на понимание текста.
  2. VII. Домашнее задание
  3. VIII. Домашнее задание
  4. Агентское задание СОРТИРОВКА ПОСЫЛОК.
  5. Глава 6. Незавершенное задание.
  6. Глава девятая. «Веселое» задание
  7. Диаграмма языка моделирования UML.

Цель: создать модель резервуара с двухфазной жидкостью и изучить физические свойства системы

На нефтеперерабатывающем заводе есть отстойник, который используется для сброса воды из водонефтяной смеси. Во входящем потоке также содержится некоторое количество двуокиси углерода и азота. Резервуар и входящие компоненты находятся в нормальных условиях (200С, 1атм), а расходы компонентов таковы:

Таблица 55.

Компонент Расход, кг/час
Вода (Water)  
Нефть (Oil)  
CO2  
N2  

 

 

 

Рис.52. Модель резервуара с двухфазной жидкостью

Для упрощенного представления нефти используйте n-декан. Известно, что вода и нефть в условиях резервуара образуют две жидкие фазы.

1. Выберите метод свойств, подходящий для представления этой системы. Убедитесь, что доступны необходимые бинарные коэффициенты.

2. Найдите параметры физических свойств, используемых для определения критической температуры диоксида углерода и воды (форма Components> кнопка Review):

TC(CO2) = _______ TC(H2O) = _______

3. Убедитесь с помощью анализа свойств, что выбранная модель физических свойств и доступные параметры прогнозируют образование двух жидких фаз в потоке (не забудьте включить Vapor-Liquid-Liquid для потока).

4. Постройте схему технологического процесса и смоделируйте отстойник с помощью трехфазного сепаратора.

5. Измените таблицу свойств потока таким образом, чтобы в него входили теплоемкость (CPMX) каждой фазы (пар, 1-я и 2-я жидкости), а также доля первой жидкости в общем объеме смеси жидкостей (BETA)

6. Создайте таблицу состава каждой жидкой фазы (1-я жидкость и 2-я жидкость) при различных температурах для смеси воды и нефти. Выведите в эту же таблицу давления пара компонентов (смотрите ниже «метод решения задачи»).

7. В дополнение к интерактивной команде Analysis меню Tools вы можете провести анализ свойств вручную, используя утилиту анализа свойств. Процесс схож с интерактивной командой Analysis, но он более гибок в отношении входных величин и отчетности.

Метод решения задачи:

1. Создайте общий (Generic) объект в папке Properties>Analysis

2. Выберите тип утилиты анализа свойств – «Points along a flash curve» (точки на кривой кипения)

3. Задайте расход компонентов – воды (water) и нефти (oil) равными 1 кмоль/час.

4. Установите возможные фазы (Valid phases) - Vapor-liquid-liquid

Рис.53. Выбор фаз

 

5. На закладке Переменные (Variable) в списке подбираемых переменных выберите температуру. Нажмите на кнопку Range/List и укажите диапазон изменения переменной от 50 до 2000C.

Рис.54. Выбор температуры

 

6. Выберите переменную Vapor Fraction, равную нулю.

7. Задайте новый набор свойств, куда войдут:

Þ Мольная доля воды и нефти в 1-й и 2-й жидких фазах (MOLEFRAC)

Þ Мольный расход потока воды и нефти в 1-й и 2-й жидких фазах (MOLEFLOW)

Þ Бета – соотношение 1-й жидкости к общему количеству жидкости (BETA)

Þ Давление чистых компонентов воды и нефти (PL)

Рис.55. Добавление чистых компонентов

 

 

Рис.56. Выбор набора

 

8. Выберите этот набор для созданной утилиты анализа свойств.

3.3.Оценка физических свойств*

Система оценки свойств (Property Estimation) – это система оценки параметров с помощью моделей физических свойств, применимая как для компонентов из банка данных, так и для компонентов, не содержащихся в банке данных. Она может быть использована для оценки:

Þ Констант физических свойств чистых компонентов (Properties>Estimation>Pure Component)

Þ Физических свойств, зависимых от температуры (Properties>Estimation>T-Dependent)

Þ Бинарных коэффициентов для моделей Wilson, NRTL и UNIQUAC (Properties>Estimation>Binary)

Þ Групп параметров для модели UNIFAC (Properties>Estimation>UNIFAC Group)

При оценке параметров могут использоваться экспериментальные данные

Оценку параметров свойств в Aspen Plus проводить двумя способами:

Þ С помощью формы Properties>Estimation или выбрав тип расчета Run type = Property Estimation

Þ Одним из следующих способов: Property Analysis, Data Regression, PROPERTIES PLUS или Assay Data Analysis

Для просмотра полного списка оцениваемых свойств, а также доступных методов оценки и соответствующих им требования, смотрите Руководство пользователя, Глава 30, Оценка параметров свойств (User Guide, Chapter 30, Estimating Property Parameters).


Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Определение наборов свойств| Определение молекулярной структуры.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)