HYSYS培训教程-6-两级压缩

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HYSYS使用教程

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HYSYS应用基础教程 应用基础教程 -17-
第一章 HYSYS入门 入门
练习题3: 练习题
对物流GasWell 2执行 执行P-T闪蒸计算,设置压力为 闪蒸计算, 对物流 执行 闪蒸计算 7500kpa; 温度为 温度为10ºC; 请问汽化分率是多少? 请问汽化分率是多少? 对物流GasWell 2执行露点计算,设置压力为 执行露点计算, 对物流 执行露点计算 7500kpa; 请问露点温度为多少? 请问露点温度为多少? 对物流GasWell 2执行泡点计算,设置压力为 对物流 执行泡点计算, 执行泡点计算 7500kpa; 请问泡点温度为多少? 请问泡点温度为多少? 按下所示数据完成物流条件…… 按下所示数据完成物流条件
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第一章 HYSYS入门 入门
建流体包: 建流体包
选物性方法

气相) 状态方程(气相)
3
• 活度系数(液相) 液相)
进入模拟环境
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第一章 HYSYS入门 入门
建流体包: 建流体包
•导出流体包 导出流体包 Gasplant.fpk •导入流体包 导入流体包 Gasplant.fpk •查看 删除 复制 查看/删除 查看 删除/复制 流体包。 流体包。

主流程
• 子流程 • 塔流程
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第一章 HYSYS入门 入门
Hysys构成: 构成: 构成
Fluid Package EOS Component Rxn Manager Define Rxns Main Flowsheet
Sub-flowsheet

HYSYS动态模拟技术培训.pdf

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致谢
报告参考信息多数来自不同的公司的公开 资料。另有部分来自各种公开出版物、论文集和 学术报告等,在此对这些文献的作者表示感谢。 报告仅用于技术交流,不得用作商业用途。
= 5kmol /10kmol/m3 =0.5m3
Dynamics Assistant

流量控制器
压力控制器
液位控制器
Face Plate
Integrator
Strip Chart
Dynamics Assistant
Dynamics Assistant提供自由的选择从稳态模 拟切换到动态模拟。 经验:
SUB FLOWSHEET Streams Operations
COL SUB FLWSHT Simultaneous Solver
Each Sub-Flowsheet has it’s own “Environment”
HYSYS 结构
HYSYS 软件的基本 构件(目标)
物流 流程图 能流 单元操作
子流程-2
Main Flowsheet
主流程
Subflowsheet-1
子流程-3
Subflowsheet-2
子流程-3
Subflowsheet-4
子流程-1
Hysys Stand Alone Material Blocks
Material and Energy Streams
Unit Operations F4 Key Object Palette Sub-Flow Sheets and Columns (= Special types of Sub-Flow Sheets)
FIX
PI实时数库
数据校正
DCS

HYSYS中文操作手册目录

HYSYS中文操作手册目录

中文操作手册目录第一章――操作综述1 操作综述 (1)1.1 工艺 (1)1.2 操作 (2)1.2.1 添加操作 (2)1.2.2 操作单元属性窗口 (5)1.3 公用窗口(Common) (8)1.3.1 工作单栏(Worksheet) (8)1.3.2 注释页面(Note) (8)1.3.3 用户变量页面(User V ariables) (10)1.3.4 制表页面(Stripchart) (12)1.3.5 换热器页面(Heat Exchanger) (13)第二章—子流程操作2子流程操作 (1)2.1 介绍 (1)2.2 子流程属性窗口 (1)2.2.1 连接栏(Connections) (2)2.2.2 参数栏(Parameters) (3)2.2.3 传递原理栏(Transfer basis) (4)2.2.4 映射栏(Mapping) (5)2.2.5 变量栏(Variable) (6)2.2.6 注释栏(Note) (6)2.2.7 锁定栏(Lock) (6)2.3添加子流程 (7)2.3.1 读取已建模板 (8)2.3.2 建空白子流程 (8)2.3.3 粘贴导出对象 (8)2.4 MASSBAL子流程 (8)2.5 添加MASSBAL子流程 (9)2.5.1 连接栏(Connections) (10)2.5.2 参数栏(Parameter) (12)2.5.3 传递原理栏(Transfering Basis) (14)2.5.4 映射栏(Mapping) (15)2.5.5 注释栏(Note) (16)2.5.6 结果栏(Result) (16)第三章—物流3物流 (1)3.1 物流属性窗口 (1)3.1.1 工作表页面(Worksheet) (2)3.1.2 附加装置表(Attachments) (17)3.1.3 动态栏(Dynamic) (22)3.2 能量流属性窗口 (22)3.2.1 物流表(Streams) (22)3.2.2 单元操作表(Unit Ops) (23)3.2.3动态栏(Dynamic) (23)3.2.4 制图栏(Stripchart) (24)3.2.5 用户变量栏(User Variable) (24)第四章—传热设备4 传热设备 (1)4.1空冷器 (1)4.1.1 原理 (1)4.1.2 空冷器属性窗口 (2)4.1.3 设计栏(Design) (3)4.1.4 衡算栏(Rating) (5)4.1.5 工作表栏(Worksheet) (6)4.1.6 执行栏(Performance) (6)4.1.7 动态栏(Dynamic) (8)4.1.8 HTFS—ACOL栏 (10)4.2冷却器/加热器(Cooler/Heater) (25)4.2.1 原理 (25)4.2.2 加热器或冷却器属性窗口 (26)4.2.3 设计栏(Design) (27)4.2.4 衡算栏(Rating) (28)4.2.5 工作表栏(Worksheet) (29)4.2.6 执行栏(Performance) (29)4.2.7 动态栏(Dynamic) (31)4.3换热器(Heat Exchanger) (35)4.3.1 原理 (36)4.3.2 换热器属性窗口 (38)4.3.3 设计栏(Design) (38)4.3.4 衡算栏(Rating) (45)4.3.5 工作表栏(Worksheet) (56)4.3.6 执行栏(Performance) (56)4.3.7 动态栏(Dynamic) (59)4.3.8 HTFS-TASC栏 (65)4.4加热炉(Fired Heater/Furnace) (83)4.4.1 原理 (84)4.4.2 加热炉属性窗口 (89)4.4.3 设计栏(Design) (90)4.4.4 衡算栏(Rating ) (92)4.4.5 工作表栏(worksheet ) (96)4.4.6 执行栏(performance ) (96)4.4.7 动态栏(Dynamics ) (101)4.5液化天然气(LNG) (103)4.5.1 原理 (104)4.5.2 LNG属性窗口 (105)4.5.3 设计栏(Design ) (106)4.5.4 衡算栏(Rating ) (111)4.5.5 工作表栏(Worksheet ) (115)4.5.6 执行栏(Performance ) (115)4.5.7 动态栏(Dynamics ) (119)4.5.8 HTFS-MUSE 栏 (124)4.6 参考文献 (135)第五章—-管线设备5 管线设备 (1)5.1 混和器(Mixer) (1)5.1.1 混和器属性窗口 (1)5.1.2 设计栏(Design ) (3)5.1.3 衡算栏(Rating ) (4)5.1.4 工作表栏(Worksheet ) (4)5.1.5 动态栏(Dynamics ) (4)5.2 管段(Pipe Segment) (6)5.2.1 管段属性窗口 (9)5.2.2 设计栏(Design ) (10)5.2.3 衡算栏(Rating ) (20)5.2.4 工作表栏(Worksheet ) (31)5.2.5 执行栏(Performance ) (31)5.2.6 动态栏(Dynamics ) (36)5.2.7 沉积栏(Deposition ) (38)5.2.8 Profes Wax方法 (40)5.2.9 修改管件数据库 (46)5.3 Aspen水力学 (49)5.3.1 Aspen水力学属性窗口 (49)5.3.2 Aspen水力学选项(Aspen Hydraulics) (50)5.3.3 连接栏(Connection ) (53)5.3.4 稳态栏(Steady Status ) (54)5.3.5 动态栏(Dynamics ) (56)5.3.6 概览栏(Profiles ) (56)5.3.7 参数栏(Parameters ) (58)5.3.8 变量栏(Variables ) (59)5.3.9 映射栏(Mapping ) (60)5.3.10 传递基准栏(Transfer Basis ) (61)5.3.11 注释栏(Notes ) (62)5.4 压缩气体管线 (62)5.4.1 压缩气体管线属性窗口 (64)5.4.2 设计栏(Design ) (65)5.4.3 衡算栏(Rating ) (66)5.4.4 工作表栏(Worksheet ) (67)5.4.5 执行栏(Performance ) (67)5.4.6 属性栏(Perperties ) (68)5.4.7 动态栏(Dynamics ) (69)5.5 三通 (70)5.5.1 三通属性窗口 (71)5.5.2 设计栏(Design ) (74)5.5.3 衡算栏(Rating ) (74)5.5.4 工作表栏(Worksheet ) (74)5.5.5 动态栏(Dynamics ) (75)5.6 阀门 (75)5.6.1 阀门的属性窗口 (76)5.6.2 设计栏(Design ) (76)5.6.3 衡算栏(Rating ) (78)5.6.4 工作表栏(Worksheet ) (84)5.6.5 动态栏(Dynamics ) (85)5.7 安全阀 (91)5.7.1 安全阀属性窗口 (92)5.7.2 设计栏(Design ) (92)5.7.3 衡算栏(Rating ) (94)5.7.4 工作表栏(Worksheet ) (96)5.7.5 动态栏(Dynamics ) (96)第六章――旋转设备6 旋转装置 (1)6.1 离心压缩机(或膨胀机) (1)6.1.1 原理 (1)6.1.2 压缩机(或膨胀机)属性窗口 (5)6.1.3 设计栏(Design tab) (6)6.1.4 衡算栏(Rating tab) (9)6.1.5 工作表栏(Worksheet tab) (21)6.1.6 执行栏(Performance tab) (21)6.1.7 动态栏(Dynamics tab) (22)6.2 往复式空气压缩机 (28)6.2.1 原理 (29)6.2.2 往复式压缩机属性窗口 (32)6.2.3 设计栏(Design tab) (33)6.2.4 衡算栏(Rating tab) (36)6.2.5 工作表栏(Worksheet tab) (37)6.2.6 执行栏(Performance tab) (37)6.2.7 动态栏(Dynamics tab) (37)6.3 泵 (37)6.3.1 原理 (38)6.3.2 泵属性窗口 (39)6.3.3 设计栏(Design tab) (40)6.3.4 衡算栏(Rating tab) (43)6.3.5 工作表栏(Worksheet tab) (53)6.3.6 执行栏(Performance tab) (54)6.3.7 动态栏(Dynamics tab) (54)6.4 参考 (56)第七章――分离设备7 分离设备 (1)7.1 分离器、三相分离器和罐 (1)7.1.1 原理 (2)7.1.2 分离器属性窗口(separator general property ) (3)7.1.3 设计栏(design ) (4)7.1.4 反应栏(reaction) (7)7.1.5 衡算栏(rating) (7)7.1.6 工作表栏(Worksheet) (22)7.1.7 动态栏(Dynamics) (22)7.2 全回流塔(Shortcut Column) (25)7.2.1 全回流塔属性窗口(Shortcut Column Property) (26)7.2.2 设计栏(Design) (26)7.2.3 衡算栏(Rating) (28)7.2.4 工作表栏(Worksheet) (28)7.2.5 性能栏(Performance) (28)7.2.6 动态栏(Dynamics Tab) (29)7.3 组分分离器(Component Splitter) (29)7.3.1 理论(Theory) (29)7.3.2 组分分离器属性窗口(Component Splitter Property V iew) (30)7.3.3 设计表格(Design Tab) (31)7.3.4 比率栏(Rating Tab) (34)7.3.5 工作表栏(Worksheet Tab) (34)7.3.6 动态栏(Dynamics Tab) (34)第八章――塔8 塔 (1)8.1 塔的子流程图 (1)8.2 塔理论 (4)8.2.1 三相理论 (6)8.2.2 三相检测 (6)8.2.3 初始估计值 (7)8.2.4 压力流量 (8)8.3 塔的安装 (11)8.3.1 专业输入 (13)8.3.2 模板 (13)8.4 塔的属性窗口 (19)8.4.1 设计栏(Design) (20)8.4.2 参数栏(Parameters) (29)8.4.3 侧线操作栏(Side Ops) (44)8.4.4 衡算栏(Rating) (46)8.4.5 工作表栏(Worksheet tab) (49)8.4.6 执行伴(Performance tab) (49)8.4.7 流程图栏(Flowsheet) (58)8.4.8 反应栏(Reactions tab) (61)8.4.9 动态栏(Dynamic) (66)8.4.10扰动栏(Perturb) (66)8.5 塔参数类型 (68)8.5.1 低温特性参数(Cold Property Specification ) (68)8.5.2 组分流率(Component Flow Rate) (68)8.5.3 组分分数(Component Fractions) (68)8.5.4 组分比率(Component Ratio) (69)8.5.5 组分回收率(Component Recovery) (69)8.5.6 组分切点(Cut Point) (70)8.5.7 采出率(draw Rate) (70)8.5.8 加热器/冷凝器的温差(Heater/Cooler Delta T) (70)8.5.9 物流温差(Streams Delta T) (70)8.5.10 负荷(Duty) (70)8.5.11 负荷比(Duty Ratio) (71)8.5.12 进料比率(Feed Ratio) (71)8.5.13 分切点间隙(Gap Cut Point) (71)8.5.14 液体流量(Liquid Flow) (72)8.5.15 物理属性参数(Physical Property Specifications) (72)8.5.16 回流泵参数(Pump Around Specifications) (73)8.5.17 再沸比(Reboil Ratio) (73)8.5.18 回收率(Recovery) (73)8.5.19 进料回流比(Reflux Feed Ratio) (74)8.5.20 回流百分比(Reflux Fraction Ratio) (74)8.5.21 回流比(Reflux Ratio) (75)8.5.22 三通分离分数(Tee Split Fraction) (75)8.5.23 塔板温度(Tray Temperature) (75)8.5.24 传递属性参数(Transport Property Specifications) (75)8.5.25 用户属性(User Property) (76)8.5.26 气体流量(V apor Flow) (76)8.5.27 气体分数(V apor Fraction) (76)8.5.28 气体压力参数(V apor Pressure Specifications) (77)8.5.29 塔物流参数(Column Stream Specifications) (77)8.6 塔操作 (78)8.6.1 冷凝器(Condenser) (78)8.6.2 再沸器(Rebioler) (91)8.6.3 塔板部分 (101)8.7 塔的运行 (113)8.7.1 运行 (114)8.7.2 重置 (114)8.8 塔故障排除 (114)8.8.1 热量和误差收敛失败 (114)8.8.2 平衡误差收敛失败 (116)8.8.3 平衡误差振荡 (116)8.9 参考文献 (116)第九章――反应器9 反应器 (1)9.1 CSTR/普通反应器 (1)9.1.1 添加一个CSTR/普通反应器 (2)9.2 CSTR/普通反应器属性窗口 (3)9.2.1 设计栏(Design Tab) (3)9.2.2 转化反应器反应栏 (6)9.2.3 CSTR反应栏 (11)9.2.4 平衡反应器 (15)9.2.5 Gibbs反应器反应栏 (19)9.2.6 衡算栏 (21)9.2.7 工作表栏 (24)9.2.8 动态栏 (24)9.3 变产率反应器 (28)9.3.1 变产率反应器属性窗口 (30)9.3.2 设计栏 (30)9.3.3 模型构建栏 (32)9.3.4 组分变换栏 (35)9.3.5 属性变换栏 (45)9.3.6 工作表栏 (51)9.3.7 动态栏 (51)9.4 平推流反应器(PFR) (52)9.4.1 添加平推流反应器(PFR) (52)9.5 平推流反应器(PFR)属性窗口 (53)9.5.1 PFR设计栏 (53)9.5.3 衡算栏 (65)9.5.4 工作表栏 (67)9.5.5 执行栏 (67)9.5.6 动态栏 (68)第十章――固体处理10 固体处理 (1)10.1 简单固体分离器 (1)10.1.1 简单固体分离器的属性窗口 (1)10.1.2 设计栏Design (2)10.1.3 衡算栏Rating (3)10.1.4 工作表栏Worksheet (3)10.1.5 动态栏Dynamic (3)10.2 旋风分离器yclone (3)10.2.1 旋风分离器属性窗口 (4)10.2.2 设计栏Design (5)10.2.3 衡算栏Rating (7)10.2.4 工作表栏Worksheet (8)10.2.5 执行栏Performance (8)10.2.6 动态栏Dynamic (9)10.3 旋液分离器 (9)10.3.1 旋液分离器属性窗口 (9)10.3.2 设计栏Design (10)10.3.3 衡算栏Rating (12)10.3.4 工作表栏worksheet (14)10.3.5 执行栏Performance (14)10.3.6 动态栏Dynamic (14)10.4 转筒真空过滤器 (14)10.4.1 转筒真空过滤器的属性窗口 (15)10.4.2 设计栏Design (16)10.4.3 衡算栏Rating (17)10.4.4 工作表栏worksheet (18)10.4.5 动态栏Dynamic (18)10.5 袋式过滤器Baghouse (19)10.5.1 袋式过滤器属性窗口 (19)10.5.2 设计栏Design (20)10.5.3 衡算栏Rating (21)10.5.5 执行栏Performance (22)10.5.6 动态栏Dynamic (22)第十一章—电解质操作目录11. 1 介绍(Adjust) (1)11.1.1添加电解质操作(Adding Electrolyte Operations) (1)11. 2中和器操作单元( Neutralizer Operation) (2)11.2.1设计栏(Design Tab) (3)11.2.2衡算栏(Rating Tab) (5)11.2.3工作表栏(Worksheet Tab) (5)11.2.4动态栏(Dynamic Tab) (6)11.3催化器操作(Precipitator) (6)11.3.1设计栏(Design Tab) (8)11.3.2衡算栏(Rating Tab) (10)11.3.3工作表栏(Worksheet Tab) (11)11.3.4动态栏(Dynamic Tab) (11)11.4结晶器操作单元(Crystallizer) (11)11.3.1设计栏(Design Tab) (12)11.3.2衡算栏(Rating Tab) (14)11.3.3工作表栏(Worksheet Tab) (15)11.3.4动态栏(Dynamic Tab) (15)第十二章--逻辑操作目录12.1调节(Adjust) (1)12.1.1调节属性窗口(Adjust Property View) (1)12.1.2连接栏(Connections Tab) (2)12.1.3参数栏(Parameters Tab) (5)12.1.4监视栏(Monitor Tab) (9)12.1.5用户变量栏(User Variables Tab) (10)12.1.6启动调节(Starting the Adjust) (10)12.1.7独立调节(Individual Adjust) (11)12.1.8多重调节(Multiple Adjust) (11)12.2平衡(Balance) (12)12.2.1平衡属性窗口(Balance Property View) (12)12.2.2连接栏(Connections Tab) (13)12.2.3参数栏(Parameters Tab) (14)12.2.4工作表栏(Worksheet Tab) (16)12.2.5图表栏(Stripchart Tab) (17)12.2.6用户变量栏(User Variables Tab) (17)12.3布尔运算(Boolean Operations) (17)12.3.1 布尔逻辑模块窗口(Boolean Logic Blocks Property View) (17)12.3.2与门(And Gate) (23)12.3.3或门(Or Gate) (23)12.3.4非门(Not Gate) (24)12.3.5异或门(Xor Gate) (25)12.3.6常开延迟门(On Delay Gate) (26)12.3.7常闭延迟门(Off Delay Gate) (27)12.3.8锁住门(Latch Gate) (28)12.3.9向上计数门(Counter Up Gate) (29)12.3.10向下计数门(Counter Up Gate) (29)12.3.11因果矩阵(Cause and Effect Matrix) (30)12.4控制操作(Control Ops) (37)12.4.1添加控制操作(Adding Control Operations) (38)12.4.2分段定位控制器(Split Range Controller) (39)12.4.3比例控制器(Ratio Controller) (56)12.4.4PID控制器(PID Controller) (71)12.4.5 MPC控制器 (95)12.4.6DMCplus控制器DMCplus Controller (110)12.4.7控制阀(Control Valve) (121)12.4.8控制操作端口(Control OP Port) (124)12.5数字点(Digital Point) (125)12.5.1数字点窗口(Digital Point Property View) (125)12.5.2连接栏(Connections Tab) (125)12.5.3参数栏(Parameters Tab) (126)12.5.4图表栏(Stripchart Tab) (131)12.5.5用户变量栏(User Variables Tab) (131)12.5.6警报级别栏(Alarm Levels Tab) (131)12.6参数单位操作(Parametric Unit Operation) (132)12.6.1参数操作单元属性窗口 (132)12.6.2设计栏(Design Tab) (133)12.6.3参数栏(Parameters Tab) (138)12.6.4工作表栏(Worksheet Tab) (139)12.7循环(Recycle) (139)12.7.1再循环(Property View) (139)12.7.2连接栏(Connections Tab) (141)12.7.3参数栏(Parameters Tab) (141)12.7.4工作表栏(Worksheet Tab) (146)12.7.5监控器栏(Monitor Tab) (146)12.7.6用户变量栏(User Variables Tab) (147)12.7.7计算(Calculations) (147)12.7.8减少收敛时间(Reducing Convergence Time) (147)12.7.9循环助手窗口 (148)12.8选择器模块 (151)12.8.1选择器模块属性窗口 (151)12.8.2连接栏(Connections Tab) (152)12.8.3参数栏(Parameters Tab) (152)12.8.4监控栏(Monitor) (155)12.8.5图表栏(Stripchart Tab) (156)12.8.6用户变量栏(User Variables Tab) (156)12.9设置(Set) (156)12.9.1设置属性窗口 (156)12.9.2连接栏(Connections Tab) (157)12.9.3参数栏(Parameters Tab) (158)12.9.4用户变量栏(User Variables Tab) (158)12.10电子数据表(Spreadsheet) (159)12.10.1电子数字表属性窗口 (160)12.10.2电子数据表函数(preadsheet Functions) (160)12.10.3电子数据表界面(Spreadsheet Interface) (164)12.10.4电子数据表栏(Spreadsheet Tabs) (167)12.11物流分离(Stream Cutter) (172)12.11.1物流分离(Stream Cutter) (172)12.11.2设计栏(Design Tab) (178)12.11.3转换栏(Transitions Tab) (179)12.11.4工作表栏(Worksheet Tab) (186)12.12传递函数(Transfer Function) (187)12.12.1传递函数(Transfer Function) (187)12.12.2连接栏(Connections Tab) (188)12.12.3参数栏(Parameters Tab) (189)12.12.4图表栏(Stripchart Tab) (198)12.12.5用户变量栏(User Variables Tab) (198)12.13控制器面板(Controller Face Plate) (198)12.14ATV调整技术(ATV T uning T echnique ) (202)第十三章—优化器目录13.1 优化器(Optimizer) (1)13.1.1普通优化器窗口(General Optimizer View) (1)13.1.1配置(Configuration)选项 (2)13.2 原始优化器(Original Optimizer) (3)13.2.1变量栏(V ariables tab) (3)13.2.2函数栏(Function tab) (4)13.2.3参数栏(Parameters tab) (5)13.2.4监测栏(Monitor tab) (6)13.2.5优化方案(Optimization Schemes) (7)13.2.6优化技巧(Optimizer Tips) (8)13.3 Hyprotech SQP Optimizer (9)13.3.1Hyprotech SQP T选项 (9)13.4 选择最佳优化(Selection Optimization) (13)13.4.1选择优化器(Selection Optimization) (14)13.4.2选择优化技巧(Selection Optimization Tips) (19)13.5 例题: Original Optimizer (20)13.5.1 Optimizing Overall UA (24)13.6 例题: MNLP 优化 (20)13.6.1 NLP设定 (30)13.6.2 MINLP设定 (34)13.7 参考文献(References) (36)第十四章—软件工具目录14.1 简介( Introduction) (1)14.2沸点曲线(Boiling Point Curves) (3)14.2.1设计栏(Design Tab ) (3)14.2.2执行栏(Performance Tab).........................。

HYSYS培训教程气体集输PPT教案

HYSYS培训教程气体集输PPT教案

个小增量的热损失一样。
·物流温度。如果规定物流的入出口温度和环境温度,那么在管路中假定线性分布
,就可以计算全局热负荷。
·规定全局热传输系数。如果全局HTC 和环境温度已知,那么在管子的每个小片(
增量),执行严格的热传输计算。
·热传输系数估计。全局HTC从组成它的各个部分来计算。
·内侧薄层对流
·外侧传导/对流
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工况介绍
在这个工况中,气体是不一样的,并入管线中的既有 酸气,也有低硫气体,还有气体冷凝液混合物。用混合器 把所有边远油井来的各种气体物流并到一个公共管线,向 一个方向输送。在HYSYS 中使用管段模块模拟连接每个气 井的集输管道。因为该厂所处地形多变,所以,海拔变化 必须计入管段模拟中。
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完成模拟
6. 向模拟中添加混合器。
1、GasWell 4 的压力是多少? 2、它是怎么计算的 ?
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完成模拟
7. 向模拟中添加另外两个管段,提供下列值:
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8. 分析结果
9. 深入模拟
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添加管段
管段广泛地用来模拟输送状况,范围包括使用严格的热传输估 算的单相/多相厂输送,到大容量的管网问题。它提供 Gregory, Aziz, Mandhane, Beggs 和 Brill开发的通用压降关联式。第三个 选项,OLGAS,作为梯度方法,也是可以应用的。另外,还有大量 的特例压降关联式可以应用。关于这些方法的更详细信息,参考在 线帮助和手册。有4种不同复杂程度的热传输估算,你可以按所需 严格程度并按尽快解算的原则来选择。

大庆石化HYSYS培训教程2

大庆石化HYSYS培训教程2
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HYSYS应用基础教程
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第二章 丙烷制冷循环
练习题1:
在这个例子当中,如果我们不知道Chiller的 热负荷,但是知道压缩机标定功率为250hp, 且以最大功率的90%运行,那么当压缩机的效 率为72%的时候,Chiller的热负荷是多少?
Stream1 Chiller Stream3 Stream4 Mixer Condenser
T=50° C
DP=7kpa
T=-20 °C
Vf=0.0 Q=1e6kj/h Vf=1.0
P=625kpa Equal All DP=35kpa Pressures
请大家将文件保存为C3loop2.hsc
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第二章 丙烷制冷循环
定义模块:
加入模块: 连接物流: 输入数据: 加其它模块 完成流程
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第二章 丙烷制冷循环
PFD操作:
在完成流程搭接之后,并不会出现一张完美的流程图,我 们可以通过PFD操作,来打造整洁、实用的画面,常用的PFD 操作包括:
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大庆石化总厂培训中心仿真
第二章 丙烷制冷循环
教学目的:
利用HYSSYS搭建一个丙烷制冷流程:
教学内容:
考察流程/输入各类数据等:
教学重点:
掌握HYSYS各类数据的输入:
教学难点:
理解HYSYS中信息的双向传递过程:
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Hysys在化工设备设计中的应用培训资料(pdf 103页)

Hysys在化工设备设计中的应用培训资料(pdf 103页)

第6章Hysys在化工设备设计
中的应用
----精馏塔水力学计算
第一节塔设备的应用及类型一、塔设备的一般要求
●工艺性能好;
●生产能力大;
●操作稳定性好;
●能量消耗少
●结构合理;
●选材要合理;
●安全可靠。

塔设备的分类
按操作压力分:常压塔、减压塔、加压塔
按生产单元分:吸收塔、精馏塔、萃取塔、干燥塔、
洗涤塔
按塔的内件结构分:板式塔、填料塔
◆板式塔
内部有一定数量的塔盘,气体自塔底向上以鼓泡喷射的形式穿过塔盘上的液层,使气液两相充分接触,进行传质。

气液两相的组份浓度呈阶梯式变化。

◆填料塔
内部填有一定高度的填料,液体自塔的上部沿填料表面向下流动,气体作为连续相自塔底向上流动,与液体进行逆流传质。

气液两相的组份浓度沿塔高连续变化。

板式塔结构填料塔结构
二板式塔
板式塔塔盘的形式及特点
◆板式塔塔盘的形式
泡罩形、浮阀形、筛板形、舌形、浮动喷射形
●泡罩塔盘(Bubble Cap)
泡罩塔盘
1—升气管;2—泡罩;3—塔盘板
●浮阀塔盘(Valve)
浮阀塔盘气液接触状况
Dual Flow Tray ●筛板塔盘。

HYSYS动态模拟技术培训.pdf

HYSYS动态模拟技术培训.pdf
从稳态流程切换到动态流程,必须重新定义自由 度、定义所有的气相空间体积,定义所有的液相 持量。 对于动态模拟,体积大小直接关系到系统的时间 常数。
分离器设置
当分离器全满或全空之前,操作员必须要有至少 5分钟的预留时间,也就是“五分钟原则”。 分离器中的液体持量必须保证下游稳定至少5分 钟以上。 VL = (60kmol / hr )(5 min/ 60 min/ hr ) / ρV
1) 开停车过程的模拟。对开停车过程的模拟,可以 知道开停车过程中将会产生多少不合格品,需要多长 时间才能使完成开停车过程,从而可以知道需要多大 的容器盛放这些不合格品,进而知道需要和多少高质 量的产品混合后可以作为合格品出售。 2) 生产过程中参数波动的影响。过程变量如进料组 成、温度及压力的波动等如果发生变化,系统需要一 定时间才能回到正常状态,通过动态模拟,可以知道 进料组成变化幅度在多大范围,生产的参数保持不 变,系统经过多长时间可以回复到正常状态,以及因 此对产品质量的影响。
Aspen HYSYS
Aspen HYSYS
Steady State Simulation
Dynamic Simulation
Steady State Licensed Features
Dynamic Licensed Features
Links to Other Programs – Aspen HTFS, Aspen Flarenet, Aspen HX-Net, Aspen Simulation Workbook
化工过程动态模拟技术
朱晓军 AspenTech
HYSYS部分
过程模拟历史
化工模拟优化技术的发展是建立在化学工业的发展、人 类对化工过程认识的深入及计算机技术的迅速发展等的历史 背景下的。 近现代以来,化学工业朝着综合化方向发展,流程结构 日益复杂,装置规模日趋大型化,化工行业的资源短缺、环 境污染等问题变得越来越重要。 同时,人们对化工过程的认识也越来越深入,1915年美 国的A.D Little首次提出的单元操作的概念,上世纪50年代, 传递过程理论诞生,随后,化工过程系统工程应运而生。自 1965年以来,大型电子计算机出现,计算方法得到迅速发展。 这一切为现代化工过程模拟优化技术的发展奠定了坚实的基 础。

HYSYS原油稳定工艺模拟优化培训教程

HYSYS原油稳定工艺模拟优化培训教程

HYSYS原油稳定工艺模拟优化培训教程一、HYSYS软件概述HYSYS是由美国AspenTech公司开发的一种化工过程模拟软件,广泛应用于石油、化工、制药、食品等行业的流程设计和优化中。

它具有直观的操作界面、强大的模拟计算能力和多种工艺模型,能够对各种流程进行稳态和动态模拟,并进行优化。

二、HYSYS软件安装与界面介绍1.安装HYSYS软件并进行注册;2.启动HYSYS软件,进入主界面;3.了解主界面的各个功能区,如工程拓扑图、物流图、热力图等;4.创建新工程文件并添加物料流和热力参数。

三、基本操作与模拟1.了解物料流的基本概念,如密度、黏度、沸点等;2.创建物料流,并设置其流量、物料性质等参数;3.在工程拓扑图中添加装置单元,如加热炉、冷凝器等;4.通过连接装置单元和物料流,建立整个工艺流程;5.设置装置单元的操作参数,如温度、压力等;6.进行稳态模拟计算,并分析计算结果。

四、原油稳定工艺模拟与优化1.了解原油稳定工艺的基本流程和原理,如加热、冷凝、分馏等;2.创建原油物料流,并设置其物料性质和流量;3.添加加热炉和冷凝器等装置单元,并设置其操作参数;4.通过连接装置单元和物料流,建立原油稳定工艺流程;5.进行稳态模拟计算,分析各个装置单元的工艺参数,如温度、压力等;6.设置优化目标,如提高产品收率、降低能耗等;7.通过调整工艺参数,进行优化计算;8.分析优化结果,并进行后续调整和优化。

五、案例分析与实践操作1.选择一个实际的原油稳定工艺案例进行分析;2.根据案例中的工艺流程和参数要求,建立HYSYS模型;3.进行稳态模拟计算,并分析计算结果;4.设置优化目标和参数,并进行优化计算;5.分析优化结果,并提出优化建议;6.进行后续调整和优化,验证优化效果。

通过以上教程的学习和实践,可以掌握HYSYS软件的基本操作和原油稳定工艺模拟优化的方法,提高工程设计和优化能力。

同时,还可以进一步学习HYSYS软件的高级功能和应用,如动态模拟、控制策略优化等,实现更加全面的工艺优化效果。

HYSYS应用基础教程(总)

HYSYS应用基础教程(总)

40ºC 45ºC
4135KPa 425Kgmole/h 3450KPa 375Kgmole/h
GasWell3 40ºC
575Kgmole/h
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第一章 HYSYS入门
定制单位集:
选择系统单位集 单击Clone 更改单位集名称 修改单位
HYSYS应用基础教程
HYSYS应用基础教程
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第一章 HYSYS入门
闪蒸计算:
闪蒸计算:
在物流组成确定的情况下,Vf, T, P, H, S等参数, HYSYS只要在这些变量中知道两个(且其中一个是 T/P),即可确定其它三个变量的值。
完全定义物流:
闪蒸计算 + 物流流率
露点计算:(汽相中产生第一滴液体)
3
进入模拟环境
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第一章 HYSYS入门
建流体包:
•导出流体包 Gasplant.fpk •导入流体包 Gasplant.fpk •查看/删除/复制 流体包。
C:\Programefile\Hyprotech\Hysys3.2\Paks
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问题: 哪些条件需要在模拟基础当中输入,哪些条 件需要在模拟环境当中输入?
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第一章 HYSYS入门
建流体包:
•建立组份列表 加入库组份 自定义组份 Sortlist组份 View组份 Remove组份
HYSYS应用基础教程
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第一章 HYSYS入门
建流体包:
第一章 HYSYS入门
文件操作:
•New:新建工况 •Open:打开工况 •Save:保存文件 •Save As:另存 •Close Case: 关闭当前工况 •Exit:退出Hysys

HYSYS 入门中文详实培训

HYSYS 入门中文详实培训

HYSYS 入门中文详实培训hysys入门中文详实培训使用HYSYS进行过程模拟1启动模拟工作条件介绍启动模拟模块介绍创建hysys模拟所必需的一些基本概念。

在本工作间中定义3个气体物流,他们将用作气体加工厂的进料。

另外,要在此学习怎样通过使用相图和属性表公用工具确定物流的属性。

学习目的hysys结构和界面定义流体包(物理包、组件、虚拟组件)?修改/自定义单位集?添加物流?了解flash计算使用物流公用工具(相图,属性表)?自定义工作薄仿真基础管理器hysys的流体包包含执行闪蒸和物性计算必需的所有信息。

这种方式把所有信息(物性包、组分、虚拟组分、交互作用参数、反应、列表数据等等)都定义在一个完整的环境里。

这种方法有四个突出的优点:所有相关的信息定义在一起,易于信息的创建和修改?流体包可以存储,作为完整定义的课题用于任何模拟组件列表可以与流体包分开提出,并存储为任何模拟的完整定义主题同一个模拟中可以使用多个流体包,但是它们都需在共同的基础管理器中定义流体模拟管理器窗口中的特性是创建多个包或子包的基础。

仿真基础管理器的开放表页面可以创建独立的组件列表,其可以在工作状态下与单个流体包连接。

基础管理器的第一个表页用于管理工况中的组分列表。

有几个按钮如下:模块1启动模拟2图1:按钮viewadd标识访问选定组件列表的属性窗口的意义。

创建组件列表。

可以通过“零部件列表”窗口添加流体特性。

Deletecopyimport从模拟中删除选定的零部件列表。

复制选定的零部件列表。

从磁盘导入预定义的组件列表。

组件列表的扩展名是(.CML)export。

将所选组件列表导出到磁盘。

导出的零部件列表可以通过导入功能在其他工况下使用。

可以通过使用热键ctrlb从模拟的任何地方重新进入模拟基础管理器,或通过点击工具栏的基础环境图标进入。

(注:基本环境图标)。

)当前流体包组中有几个按钮:使用hysys做工艺模拟3图2:按钮view标识意义只是激活工况中存在的流体包,浏览所选流体包的属性窗口。

Hysys培训模拟基础

Hysys培训模拟基础

热力学方法


PR:〉-271C,〈1000Bar SRK > -143C, <359Bar 半经验模型: CS (Chao – Seader) -18C – 260, < 100Bar GS ( Grayson - Streed) -18C – 425, < 200Bar GS是在CS的基础上发展起来的尤其适合高含氢系统。采用Lee-Kesler方法 计算系统的焓值。GS可用于高氢的加氢系统(CH4的含量<30% mol) PRSV:可处理弱极性体系,可对油品含H2O, CH3OH,甘醇等体系进行严 格3相闪蒸计算 Twu-Sim-Tassone (TST):也是立方型状态方程。可用于处原油系统或高 度非理想系统 Kabadi Danner:是SRK方程的修正改进型。在烃-水系统的3相平衡方面有 很大改善,尤其是在稀溶液方面。 Sour- PR/Sour SRK:考虑了碱(NaOH),羧基酸存在的体系,能够计算 OH-、H+、HS-的离子浓度对CO2、H2S、和NH3溶液溶解度的影响。将 状态方程和Wilson API-酸性模型结合起来,处理酸水系统




NRTL:This is an extension of the Wilson equation. It uses statistical mechanics and the liquid cell theory to represent the liquid structure. It is capable of representing VLE, LLE, and VLLE phase behaviour. UNIQUAC:Uses statistical mechanics and the quasi-chemical theory of Guggenheim to represent the liquid structure. The equation is capable of representing LLE, VLE, and VLLE with accuracy comparable to the NRTL equation, but without the need for a nonrandomness factor. van Laar:This equation fits many systems quite well, particularly for LLE component distributions. It can be used for systems that exhibit positive or negative deviations from Raoult's Law, however, it cannot predict maxima or minima in the activity coefficient. Therefore it generally performs poorly for systems with halogenated hydrocarbons and alcohols. Wilson:First activity coefficient equation to use the local composition model to derive the Gibbs Excess energy expression. It offers a thermodynamically consistent approach to predicting multi-component behaviour from regressed binary equilibrium data. However the Wilson model cannot be used for systems with two liquid phases.

hysys培训

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用途:多种油品定量混合输送工况。
如果计算过程中,需要更改物流的“配比率”,则可以采用切割后混合。
如果计算混合介质的组分,则可以采用调和后切割的方式,并可将结果用于更专业的计算软件。
循环流程
两种建立方式:
方法一:不加循环器,先将流程做通。
方法二:直接加循环,循环后物流应先给一个预设值,并且应与循环物流组分相似。
2、再利用标准换热器的参数在Rating/Checking校核模式下进行计算、校核。
细化:
1、Design设计模式
1)输入进出口参数;2)输入最大允许压降
在计算结果里,Dirty:计算污垢系数;Clean:没有计算污垢系数
2、Rating/Checking校核模式
利用设计模式计算结果,修改参数后进一步计算。
两种曲线切割方式:
1、当源油品有多种,且配比比例不定时,应将不同油品的曲线各自切割,分别作为不同类组分加入组分界面中,在模拟时用“混合器”进行混合。
用途:多口油井不定量混合输送工况。
2、当源油品有多种,且配比比例固定时,可以将多个油品曲线按照“配比率”调和后进行切割,切割后作为同一类组分加入组分界面中。
- 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:/thread-44620-1-1.html
详细步骤:
1、模拟基础环境的建立
1)选择组分(分为纯组分和虚拟组分,虚拟组分一般用于油品)
2)选择物性包(即热力学方程的选择)
2、定义物流
进入工作区后定义物流,至少输入5个数据中的2个(T温度、P压力、VF汽化率、H焓、S熵)
3、添加操作单元
1)直接加单元
2)用workbook加单元
1)进出口状态参数(进出口压力P、进出口温度T、汽化率VF)

1.HYSYS入门

1.HYSYS入门
HYSYS应用基础教程 应用基础教程 -17-
第一章 HYSYS入门 入门
练习题3: 练习题
对物流GasWell 2执行 执行P-T闪蒸计算,设置压力为 闪蒸计算, 对物流 执行 闪蒸计算 7500kpa; 温度为 温度为10C; 请问汽化分率是多少? 请问汽化分率是多少? 对物流GasWell 2执行露点计算,设置压力为 执行露点计算, 对物流 执行露点计算 7500kpa; 请问露点温度为多少? 请问露点温度为多少? 对物流GasWell 2执行泡点计算,设置压力为 对物流 执行泡点计算, 执行泡点计算 7500kpa; 请问泡点温度为多少? 请问泡点温度为多少? 按下所示数据完成物流条件…… 按下所示数据完成物流条件
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第一章 HYSYS入门 入门
建流体包: 建流体包
选物性方法
气相) 状态方程(气相)
3
活度系数(液相) 液相)
进入模拟环境
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第一章 HYSYS入门 入门
建流体包: 建流体包
导出流体包 导出流体包 Gasplant.fpk 导入流体包 导入流体包 Gasplant.fpk 查看 删除 复制 查看/删除 查看 删除/复制 流体包。 流体包。
标准密度
默认单位
Kg/m3
更新单位
API-60
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第一章 HYSYS入门 入门
绘制相图: 绘制相图
GasWell1的相图: 的相图: 的相图 Tools\Utilities…
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第一章 HYSYS入门 入门

Hysys培训理论解析

Hysys培训理论解析
传回装置。通过这种技术可以实现:1)在线优化控制;2)生产指 导;3)生产培训;4)仪表设计系统的离线调试。 事件驱动:将模拟技术和完全交互的操作方法结合,使HYSIM 获得成功。而利用面向目标的技术使HYSYS这一交互方式提高 到一个更高的层次,即事件驱动。
新疆寰球工程公司
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主要功能3
工艺参数优化器:软件中增加了功能强大的优化器,它有五种算法
新疆寰球工程公司
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主要功能2
功能强大的物性预测系统:对于HYSYS标准库没有包括的组分,
可通过定义假组分,然后选择HYSYS的物性计算包来自动计算
基础数据。 DCS接口:HYSYS通过其动态链接库DLL与DCS控制系统链接。
装置的DCS数据可以进入HYSYS,而HYSYS的工艺参数也可以
新疆寰球工程公司
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原油处理功能
4. CRUDE原油处理:原油管理器可以对用户的任何实验数据处理、将原
油转换成虚拟组分计算、原油管理器中提供大量的关联式供用户选择 Assay Types —— TBP, D86, D1160, D86-D1160, D2887, EFV,
Chromatographic (实验类型)
6
烃类系统
新疆寰球工程公司
8
组分库和热力学方法
序号 状态方程 适用的范围 考虑了碱、羧基酸存在的体系, 能够计算OH-、H+、HS-的离子浓 度对CO2、H2S、和NH3溶液溶解度 的影响 适用的物系
7
Sour PR/Sour SRK
酸性水汽提等
8Hale Waihona Puke 9BK10 NRTL新疆寰球工程公司
9
组分库和热力学方法2
ASPEN HYSYS 工艺流程模拟培训

配组双级压缩操作规程范本(2篇)

配组双级压缩操作规程范本(2篇)

配组双级压缩操作规程范本一、目的本规程的目的是确保双级压缩操作符合规范,提高资料管理效率,节约存储空间,提升工作效率。

二、适用范围本规程适用于所有需要进行配组双级压缩操作的工作场景,包括但不限于文件管理、资料备份、文件归档等。

三、术语定义1. 双级压缩:将多个文件和资料压缩成一个文件的操作。

2. 配组:将多个文件和资料按照一定的规则进行分类和整理的操作。

四、规程内容1. 资料准备1.1. 检查待压缩的文件和资料是否已经按照一定的规则进行配组。

若未配组,先进行配组操作,再进行双级压缩。

1.2. 确定待压缩的文件和资料是否全部属于同一类别,例如文档、图片、音频等。

1.3. 清理待压缩的文件和资料,删除不必要的冗余文件和无效文件,以减少压缩文件大小。

2. 文件命名2.1. 给待压缩的文件和资料进行合理的命名,便于管理和查找。

2.2. 避免使用过长的文件名,以免导致文件名无法显示或引起其他问题。

3. 文件压缩3.1. 选择合适的压缩工具,例如WinRAR、7-Zip等,并确保其已经安装在电脑中。

3.2. 打开压缩工具,选中待压缩的文件和资料。

3.3. 设定压缩文件的存储路径,以及压缩文件的名称。

4. 压缩选项4.1. 确定压缩文件的压缩格式,例如ZIP、RAR等。

4.2. 设置压缩文件的压缩级别,一般情况下选择默认级别即可满足需求。

4.3. 若需要对压缩文件进行加密,设定相应的密码保护。

5. 双级压缩5.1. 检查压缩文件是否已经进行配组,若未配组,先进行配组操作。

5.2. 将已经压缩的文件和资料从原文件夹中移除,并将压缩文件放入合适的文件夹。

5.3. 对压缩文件进行分类和整理,确保文件夹结构清晰易懂。

6. 文件解压6.1. 对需要解压的文件进行双击或右键选择解压,根据压缩工具的提示完成解压操作。

6.2. 解压后的文件和资料可根据需要进行进一步的配组和整理。

五、注意事项1. 在进行双级压缩操作前,务必备份原文件和资料,以免数据丢失。

第一章 HYSYS入门

第一章 HYSYS入门

完全定义物流: 完全定义物流:
闪蒸计算 + 物流流率
露点计算: 汽相中产生第一滴液体) 露点计算:(汽相中产生第一滴液体)
给Vf = 1, T => P, or Vf = 1, P => T
泡点计算: 液相中产生第一个汽泡) 泡点计算:(液相中产生第一个汽泡)
给Vf = 0, T => P, or Vf = 0, P => T
数据类型: 数据类型:
Hysys有四大数据类型,分别是组分数据、物性方 有四大数据类型,分别是组分数据、 有四大数据类型 物流数据以及单元操作模块: 法、物流数据以及单元操作模块: 组分数据: 组分数据: 装置设备及管道当中存在的物质 物流数据: 物流数据: 包括物流的流量、温度、 包括物流的流量、温度、压力以及携带多少能量 单元操作模块: 单元操作模块: 就是指生产设备的操作参数及尺寸等。 就是指生产设备的操作参数及尺寸等。 物性计算方法: 物性计算方法: 是一些化工热力学方程。 是一些化工热力学方程。
HYSYS应用基础 应用基础
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第一章 HYSYS入门 入门
Hysys构成: 构成: 构成
Fluid Package EOS Component Rxn Manager Define Rxns Main Flowsheet
Sub-flowsheet
Oil Manager Define Oil
Hypothetical Manager
Column Simulation Environment
Simulation Basis
HYSYS应用基础 应用基础
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第一章 HYSYS入门 入门
输入条件: 输入条件:
组分列表: 组分列表:
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一个非常糟糕的选择是把一个带有由调整模块控制其某个变量的物流 选作撕裂物流。
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选择稳定的撕裂位置 撕裂位置也可以选择使循环物流中波动产生的影响最小的地方。
例如,把撕裂选在主干物流上,而不是物理循环,波动的影响就会减 少。这个因素的重要性依赖于收敛算法。当使用连续取代法时,它更 有效。
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选择使循环变量数最少的撕裂位置 变量包括气相分数、温度、压力、流率、焓和组成。选择撕裂流,
使尽可能多的变量固定,因此把它们从变量中去除,提高收敛的稳定 性。比较好的位置选择是分离器入口,冷却器出口后面的压缩机,塔 盘加热器的出口。
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5. 再向工况中添加一个混合器:
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6. 使用下列信息安装分离器:
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7. 使用下列信息添加阀:
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通常,材料物流传输需要循环模块,而不是热循环。 总是为循环的出口物流提供一个估计或起点,而不是入口物流。 估计越接近解,收敛的速度越快。
检查物流LD1 和LD2的出口。这些能用做循环出口的假设么?
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假设进料完全定义,E100 和E101 管壳侧压降都已知,物流3和4的温度也已知。 图6:
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假设进料完全定义,E100 管壳侧压降都已知。 图7:
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快速打开两级压缩工况,Optional7.hsc,开始添加循环模块。 循环是在工艺物流中安装了一个理论模块。模块的进料被称为计
算的循环物流,产品被称为假定的循环物流。收敛过程步骤如下:
HYSYS使用假定物流(出口)的条件解算流程,直到计算物流。 然后,HYSYS用计算物流中的值与假定物流中的只值对比。 基于这些值的不同,HYSYS 修改计算物流中的值,把这些修改过的 值传递给假定物流。
选做内容:
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分析结果 LandTech培训材料
如果你把工况保存成了模板,那么关闭模板,打开保存的工况。 检查循环的收敛过程。打开循环属性窗口,查看收敛表页。收敛每个 循环各需要多少迭代次数。
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注意,两个阀出口(也是循环入口)是已知的。这对假定物流 (或者说循环的初值,假设)来说是个好的起点。 1. 双击对象面板上的循环图标,添加第一个循环。
连接页 2. 提供名称、进料和产品信息如下图: 图1:
(注:连接为

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练习2:压缩机出口压力 完成模拟之后,老板提供给你一套厂里现有的二级压缩机的压缩
机曲线。问,现有的压缩机能达到你想要的出口压力么(如 6900kPa),或者你是不是需要添加第三级压缩?
挑战
你向老板解释,在你的计算机上,模拟因为循环多而收敛的时间太长,
借此机会,你申请要一台新的高速计算机。老板看了看你的模拟,否认了
该页包含两种类型的循环选项,嵌套和同时。
嵌套这种类型的循环在计算过程中遇见的时候调用。如果只有 一个循环或者多个循环但它们不相连接,这时使用这种类型。
同时被设为同时的所有循环同时调用。如果流程中有多个相互 连接的循环,使用此选项。 在这个工况中,我们使用嵌套循环。
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你的需求,他认为你可以去除一个循环,从而减少收敛时间。检查检查,
是你的需求合理,还是老板正确?
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问题
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意入出口物流值一样。这是因为在我们安装循环之前,入口物流 已经被HYSYS计算。当循环连接上时,已知的入口条件自动传递给 出口物流,作为初始猜测。 3. 添加第二个循环,输入下列息。
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解算流程的最后一步是连接循环出口到混合器1和2的入口。一 旦连接上,流程就开始计算。 4. 连接RCY 1 Out 作为混合器1 的进料。 5. 连接RCY 2 Out 作为混合器2 的进料。
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参数表页 允差页 图2:
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允差值越小,允差越紧。通常,从缺省允差开始计算,直到有 了收敛解之后,再收紧允差,重新计算,这是个好办法。 HYSYS 允许你为每个循环变量设置收敛标准或允差。另外,信息传 输的方向可以被设置成向前或向后,或者根本就不传输。通常,我 们都把它保留为向前传输。在这个例子中,每个值都保留缺省。 数值页
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8. 使用下表中值安装压缩机:
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9.安装冷却器模块:
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10. 使用下列值添加分离器:
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2. 添加分离器,输入下列信息:
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3. 添加压缩机,输入下列值:
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4. 安装冷却器,使用下表中列出的值:
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高级模拟
因为循环模块是物理模块的数学表示,所以它在模拟中的位置尤 显重要。撕裂物流的位置通常决定了循环能否收敛。 选择使循环数最少的撕裂位置
减少需要迭代过程的位置数会节省总的收敛时间。如何选择 循环的位置,取决于流程结构。试着选择循环位置,使规定假定 物流时会定义尽可能多的下游物流。通常,这些点选取为收集装 置(混合器)的下游,分布装置(分流器、分离器和塔)的上游。
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工艺预览
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搭接模拟
定义模拟基础
本工况使用Peng Robinson性质包来模拟,定义下列组分: N2,CO2, C1, C2, C3, i-C4,n-C4, i-C5, n-C5,C6。
启动模拟
HYSYS 培训教程
AspenTech 战略联盟: 陆地科学技术发展有限责任公司 2008年10月
HYSYS 培训教程 ——两级压缩
陆地科技 2008年10月
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工况介绍
这个例子是循环模块的典型应用示例。气体 进料以35℃(95℉)、1725kPa(250psi)进入 压缩机。气体的排出压力是6900kPa,分两段压 缩。每级包括一个凝液罐、一个压缩机和一个 冷却器。压缩气体经每个分离器压力降下来之 后,生成的液体循环回前一段。
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深入模拟
练习1:添加循环
图4:
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假设进料完全定义,管壳侧压降都已知,塔进料温度也已知。 图5:
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添加材料物流,输入下列值:
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搭接模拟(添加循环模块前)
1. 安装混合器,输入下列值:
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11. 使用下列信息安装阀:
到此,就剩循环模块未安装啦。
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安装循环
循环模块是数学模块,安装方法和其它模块一样。它有一个入 口物流(计算的)和一个出口物流(假设的)。当入口物流的变化导 致达不到其收敛允差时,循环模块就被调用或者说计算。
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学习目的
练习使用HYSYS 中的循环模块 为循环选择适当的撕裂位置
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前提
在开始这个模块之前,你首先要知道 如何添加物流和单元模块。
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