Aspen 模拟软件使用指南

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Aspen7.2安装指南

Aspen7.2安装指南

Aspen7.2是一款优秀的化工模拟软件,可优秀归优秀,装不起那可急死人。

大家在安装时也难免会遇到一些问题。

所以在这里就分享一下我的安装经验,希望能给大家对Aspen的学习提供帮助。

Aspen7.2的种子在网盘里,与群共享中都有,注意下载。

首先呢,大家可以看到这就是安装所需的所有装备然后我们就要一步步进行安装,才能保证Aspen7.2能够正常运行1.安装SQL 2005 express(SQL2005 SP3的安装向导),安装方法很简单,基本上是一直按“下一步”。

2.安装SQL2005 SP3(结构化查询语言…干什么的我也不是很清楚,),请记住不管是32位与64位的系统都装X86的SQL2005,别问我为什么,这都是一遍遍的重装试出来的。

3.安装dotnetfx35(.net framework 3.5,软件的运行框架),基本上只有XP的机子才需要装,Win7集成了.net framework 2.0所以就不用装了。

安装也基本上是点“下一步”就好了,很简单的。

4.释放Aspen7.2的授权,也就是运行“LicGen”,记住一定要用管理员模式运行,这一部相当重要,如果这一步没做,最后安装完后软件无法使用。

这些俄文我也不知道是啥,点“O63op”选择Aspen7.2授权释放的位置,点“N3Bne4b”开始释放。

释放后会弹出一个提示框,先不要关闭它。

等提示框中呈如下显示后,便可关闭。

释放的就是这几个文件,将“LSERVRC_004_28CF2.lic”复制后放在C:/的根目录下。

5.打开AspenONEV7.2DVD1文件夹,启动虚拟光碟“dvdBrowser”,选择“product”6.载入产品授权,记得是复制在C盘中的那个文件哦。

一直选择下一步,插件授权载入数量是710个。

7.正式开始安装Aspen Plus,在接下来弹出的界面下选择“Aspen Engineering”,然后点击“install”8.选择Standard Install9.选择Aspen plus的安装位置10.选择需要安装的三个插件11.选择登陆用户12.开始安装安装时间可能有二十分钟左右,这个时候大家可以关注一下化工设计沙龙的人人小站,小站地址是“/huagongsheji”,别忘了加关注哦。

ASPEN_PLUS(PRO_II)官方用户指南1-2

ASPEN_PLUS(PRO_II)官方用户指南1-2

必须对下列组分都可得到 参加化学反应的组分 用RGibbs 反应模型模拟的平衡反应中涉及的组分
常规的固体组分参考状态
常规的固体组分可能需要 l 标准固体生成热 DHSFRM l 标准固体吉布斯生成自由能 DGSFRM 在Properties Parameters Pure Component Scalar Input 页面上输入它们
ASPEN PLUS 10 版 用户指南
7-16
本页已使用福昕阅读器进行编辑。 福昕软件(C)2005-2010,版权所有, 仅供试用。 第8章 物性参数和数据
第8 章 物性参数和数据
这一章介绍怎样评估模拟中对物性参数需求 确定可以从数据库中得到的参数 并且输 入数据库中查不到的参数和数据 标题包括 l 关于参数和数据 l 确定物性参数需求 l 从数据库中检索参数 l 输入物性参数 l 使用表数据和多项式系数 l 使用物性数据包
二元交互 在Properties Parameters Binary Interaction Henry-1 (物性参数 二元交互参数 亨利-1) 表页上的Henry-1对象的Input 输入 页面上 输入亨利常数模型参数
热力学参考状态要求的参数
热力学性质的参考状态是25 和1atm理想气体状态下的各组成要素 为了计算焓 熵
检索纯组分参数
对于许多组分 ASPEN PLUS 自动从它的纯组分数据库检索纯组分参数 使用 Componets Specifications Databanks 组分规定 数据库 页面指定所要查找数据库和查找 顺序 从第一个所选数据库查不到的参数将在所选的后续数据库中查找 若输入你自己的参数值 使用Properties Parameters (物性参数)的Pure Component Scalar Input 纯组分标量 输入 和 T -Dependent Input 温度相关参数输入)页面来输入 参见 输入纯组分常数 因为内置的纯组参数是和模拟引擎放在一起的 所以在任何Parameters Pure Component Input (纯组分参数输入)页面上都不能自动出现可用的参数 用户输入的参数将取代从ASPEN PLUS 数据库检索出的参数值

水甲醇闪蒸aspen模拟流程

水甲醇闪蒸aspen模拟流程

水甲醇闪蒸aspen模拟流程Aspen simulation software is a widely used tool in chemical engineering for simulating various processes, including flash distillation of water-methanol mixtures. Aspen(氨基酸)模拟软件是化学工程中广泛使用的工具,用于模拟各种过程,包括水甲醇混合物的闪蒸过程。

This process is crucial in the separation of water and methanol, which are commonly used in industries such as pharmaceuticals, chemicals, and fuel production. 在制药、化工和燃料生产等行业中,水和甲醇的分离过程至关重要。

Flash distillation, or 水甲醇闪蒸, is a method of separating a liquid mixture into its individual components based on their volatility. 闪蒸是一种根据挥发性将液体混合物分离成其各个组成部分的方法。

The process involves heating the liquid mixture and then rapidly reducing the pressure to cause the volatile components to vaporize and separate from the non-volatile components. 该过程涉及将液体混合物加热,然后迅速减压,使挥发性成分汽化并与非挥发性成分分离。

As a chemical engineer, it is crucial to understand how to simulate and optimize this process using Aspen software to improve the efficiency and cost-effectiveness of the separation process. 作为一名化学工程师,了解如何使用Aspen软件模拟和优化这个过程对于提高分离过程的效率和成本效益至关重要。

aspen流程模拟一般步骤

aspen流程模拟一般步骤

aspen流程模拟一般步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!Aspen流程模拟的一般步骤详解Aspen是一款广泛应用于化工、石油、能源等行业的流程模拟软件,它能够帮助工程师们在设计和优化复杂的过程系统时,进行精确的热力学和流动计算。

ASPEN模拟软件及应用的简介

ASPEN模拟软件及应用的简介

绘制流程图
单元操作模型的主要类型
• 混合器/分流器 • 分离器 • 换热器 •塔 • 反应器 • 压力变换器 • 调节器 • 固体处理器 • 用户模型
混合器/分流器
模型
Mixer
FSplit SSplit
说明
目的
用途
物流混合器 物流分流器
把多股物流混合成一股 混合三通,物流混合操作,添加
物流
热流股,添加功流股
PROPERTIES PLUS 设置运行
PROPERTI 用 PROPERTIES PLUS 制备一个物性包,以便用于 Aspen Custom Modeler (以前是 ES PLUS SPEEDUP) 或 ADVENT、第三方商业工程程序、或你公司内部程序。
一个独立运行的 Property Analysis
具有多种结构的空冷器. 用于模拟 节煤器和加热炉的对流段.
简捷塔
模型
DSTWU
Distl SCFrac
说明
目的
用途
简捷法蒸馏设计
简捷法蒸馏核算 石油馏分的简捷法 蒸馏
确定最小回流比, 最小理论 板数, 和用 WinnUnderwood-Gilliland 方法 得到的实际回流比或实际塔 板数.
带有一个进料物流和两个产品 物流的塔
ASPEN模拟软件及其 应用简介
刘智信 北京化工研究院
主要内容
• 模拟概念 • ASPEN软件介绍 • ASPEN模块介绍 • ASPEN Plus介绍 • 应用举例
1 流程模拟的概念
• “模拟”可以理解为“模仿”与“拟合”, 是用软件作为工具,去模仿一个过程 (反应、精馏、吸收、萃取、换热、结 晶等),根据用户所给过程的条件(温 度、压力、流量、设备尺寸),对相应 过程进行物料平衡、能量平衡、及相平 衡、化学平衡的计算,从而预测过程中 可能发生的现象,指导科研、设计、生 产部门的工作。过程可以是实际生产过 程、实验过程、假想过程。

Aspen教程-3模块操作

Aspen教程-3模块操作

6
3
混合器例子流程图
进料物流1
下面这是一个混合器的例子,首先建立工艺流程图。 混合器模块的名称为B1
进料物流2
7
输入进料数据
输入进料物流1数据 输入进料物流2数据
注意:进料物流1的压力为101.3KPa,而进料物流2 的压力为200KPa。后面的讲解要用到这两个压力。
物性方法选用NRTL
8
4
B1 - Input – Flash Options
对于物流混合器来说,需要规定出口压力(或压降)以及物 流的有效相态。当混合热流或功流时,不需要任何规定。
如果你规定了压降,混合器确定入口物流压力的最小值, 并采用这个最小入口物流压力计算出口压力。首先规定压 力为0(表示压降为0),结果显示如下页:
9
查看模块结果
可以看到最终的出口物流压力为两股进料 压力中最小的那一个压力,即101.3KPa。
在前面我们选择的是输入泵的出 口压力值,在此我们选择 Pressure ratio,此项表示出口物 流压力与进料压力的比值。当然 我们也可已选择其他的选项。
35
查看物流结果
出口物流压力与进料压力的比值为2
36
18
混合器 / 分流器模块 压力变送器模块(Compr模块) 换热器模块 塔模块 反应器模块
HeatX
两物流换热器
两股物流的换热器
MHeatX
多物流换热器
任何数量物流的换热 器 管壳式换热器的设计 和模拟 空冷器的设计和模拟
Hetran*
BJAC Hetran 程 序界面 BJAC Aerotran 程序界面
Aerotran*
具有多种结构的空冷器. 用于模拟 节煤器和加热炉的对流段.

ASPEN模拟软件及应用的简介

ASPEN模拟软件及应用的简介
动态过程 • Aspen Pinch 热夹点技术 • Aspen Water 节约用水与水夹点技术 • Aspen PIMS 计划调度优化技术 • Aspen MIMI 过程工业供应链管理技术
ASPEN Plus流程模拟技术
• 该软件包括50多种单元设备严格模型组成的 模型库及5000种化合物的物性数据库,在科 研开发—工程设计—生产管理各个阶段均有广 泛的应用。
• 它的典型作用有以下几个方面:
– 老厂节能的过程集成方案设计; – 老厂扩大生产能力的“脱瓶颈”分析; – 能量回收系统(例如换热器网络)的设计分析; – 公用工程系统合理布局的优化操作(包括加热炉、
蒸汽透平、制冷系统等模型在内)。
• Aspen Water 节约用水与水夹点技术-利用水夹点技术优化水资源的方法
• 减少装置设计时间 允许设计者快速地测试各种装置的配置方案
2 ASPEN软件介绍
• 流行的模拟软件:Process_Ⅱ、Hysys、 ChemCAD
• ASPEN (Advanced System for Process Engineering ) 意思是先进过程 工程系统, Plus意思为是经过提高并得到 工业部门支持的版本。
ASPEN模拟软件及其 应用简介
刘智信 北京化工研究院
主要内容
• 模拟概念 • ASPEN软件介绍 • ASPEN模块介绍 • ASPEN Plus介绍 • 应用举例
1 流程模拟的概念
• “模拟”可以理解为“模仿”与“拟合”, 是用软件作为工具,去模仿一个过程 (反应、精馏、吸收、萃取、换热、结 晶等),根据用户所给过程的条件(温 度、压力、流量、设备尺寸),对相应 过程进行物料平衡、能量平衡、及相平 衡、化学平衡的计算,从而预测过程中 可能发生的现象,指导科研、设计、生 产部门的工作。过程可以是实际生产过 程、实验过程、假想过程。

aspen流程模拟一般步骤

aspen流程模拟一般步骤

aspen流程模拟一般步骤宝子,今天咱来唠唠aspen流程模拟的一般步骤哈。

第一步呢,得先确定你要模拟啥流程呀。

是化工生产里的反应过程呢,还是分离过程之类的。

这就像是你要盖房子,得先想好盖个啥样的房子,是小别墅还是小平房对吧。

你得对整个流程有个基本的概念,知道大概有哪些单元操作在里面。

然后呀,就是在aspen里建立模型啦。

这就好比你开始找砖头、木材这些材料来搭房子的框架。

在软件里把那些设备单元一个一个找出来,像反应器、换热器、分离器啥的,按照你心里想的流程连接起来。

这一步可得细心点哦,要是连接错了,那后面模拟出来的结果可就不对啦,就像房子搭歪了一样糟糕。

模型建立好了之后呢,就要输入各种参数啦。

这参数就像是房子的各种尺寸、材料的规格啥的。

比如说物质的流量、温度、压力,还有设备的一些特性参数。

这时候你得参考实际的数据或者一些经验值,如果没有准确的数据,那估计出来的结果可能就和实际差得老远喽,就像你盖房子随便估摸尺寸,那房子可能盖出来就奇奇怪怪的。

再之后就是运行模拟啦。

这就像你盖房子的时候开始施工,看看到底能不能按照你的想法盖起来。

运行的时候呢,可能会出现一些问题,比如说不收敛之类的。

这时候可别慌,就像房子施工遇到点小麻烦一样,仔细看看提示信息,调整调整参数,再试一次就好啦。

模拟运行成功之后呢,就可以分析结果啦。

看看各个设备的输出是不是符合你的预期,产品的质量、产量啥的是不是达到要求。

如果结果不理想,那还得回头去调整模型或者参数,就像房子盖好了发现哪里不合适,再回去修改修改。

总之呢,aspen流程模拟就是这么个过程,虽然有点小复杂,但是只要你一步一步来,就像盖房子一样稳稳当当的,肯定能搞定哒。

如何使用aspen软件模拟完成精馏的设计和控制马后炮终审稿)

如何使用aspen软件模拟完成精馏的设计和控制马后炮终审稿)

如何使用A S P E N软件模拟完成精馏的设计和控制马后炮Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】如何使用ASPEN TM 软件模拟完成精馏的设计和控制威廉·L·鲁平博士第6 章:使用稳态计算选择控制结构Steadt-state Calculations for Control Structure Selection 在我们转入将稳态模拟转化为动态模拟细节讨论之前,要先讨论一些重要的稳态模拟计算方法。

因为经常被用于精馏设计中帮助为其选择一个实用且高效的控制结构,。

故此类讨论可能是一定意义的。

绝大部分精馏塔的设计是为了将两种关键组分分离获得指定的分离效果。

通常是两个设计自由度指定为馏出物中重关键组分的浓度和塔底产品中轻关键组分的浓度。

因此,在精馏塔的操作和控制中,“理想的”控制结构需测定两股产品的组成并操控两输入变量(如,回流流量和再沸器的输入热量),从而能够达到两股产品中关键组分的纯度要求。

然而,由于一些现实的原因,很少有精馏塔使用这种理想的控制结构。

组分检测仪通常购价昂贵且维修成本高,其可靠性对连续在线控制而言,有时略显不足。

如果使用色层法,还会在控制回路中引入死时间。

此外,不使用直接测量组分法,通常也有可能取得非常高效的控制效果。

温度测量被广泛应用于组分的推理控制。

温度传感器廉价而又可靠,在控制回路上只有很小的测量滞后。

对恒压二元体系,温度与组成是一一对应相关的。

这在多组分体系中不适用,但精馏塔中合适位置的温度通常能够相当准确地提供关于关键组分浓度的信息。

在单端控制结构中,只需控制某块塔板的温度;选择剩下的“控制自由度”时应使产品质量可变性最小。

例如,确定一定的回流比RR 或者固定回流与进料流量的比值R/F。

有时候,需要控制两个温度(双温控制系统)。

我们将在本章中讨论这些被选方案。

如果选择使用塔板温度控制,那么问题便是选择最佳一块或数块塔板,该处的温度保持恒定。

Aspen 模拟软件使用指南

Aspen 模拟软件使用指南

第一章开始运行Aspen Pinch本章回顾了一个典型热集成研究案例。

阐述了一个类似研究案例的各个步骤,以及如何在不同的阶段应用Aspen Pinch。

同时,本章还介绍了Aspen Pinch界面,已经如何启动和推出Aspen Pinch。

一个典型的热集成案例下图表示了一个典型的热集成案例研究的主要步骤以及相应阶段Aspen Pinch的特征。

尽管本图看来是一个一次性完成的过程,但在实际过程中需要多次迭代来保证获得总体最优的结果。

一个热集成案例研究包含以下步骤:1.从你的流程中获取数据。

2.建立公用工程消耗,能量消耗和投资费用的操作目标。

3.作出一个换热网络的设计4.检查所设计换热网络的性能。

下面详细介绍这些步骤。

从你的流程模拟中获取数据一个热集成研究是从获取流程的数据开始的。

一个热集成研究所需要的数据包括每个流股的温度与热负荷信息。

对于任一个公用工程的温度和费用信息都是必要的。

如果你想作费用分析的话,就必须提供换热器的投资费用。

流股的数据可以直接从过程的物料与能量衡算获取。

另外,流股数据也可以从Aspen Plus模拟或其他软件输入。

输入数据可以运用Aspen Pinch 的数据输入功能、Aspen Plus 接口或流股分段功能来实现。

建立目标函数案例的下一个步骤是确定公用工程消耗、能量消耗和投资费用目标。

对于一个新的换热网络设计可以运用Aspen Pinch的targeting 功能。

换热网络的改造可以用retrofit targeting功能。

对于从不同过程单元回收热量的总过程来说,我们可以运用Aspen Pinch 的total site 功能。

当评价公用工程的费用与消耗时,你可能想研究一个公用工程系统的操作细节。

Aspen Pinch具有热功模块来模拟公用工程的操作从而使你可以准确的预测公用工程系统的规模及大小。

此时,本热集成案例已经可以通过运用基础案例的操作条件来预测流程的最佳操作性能与费用。

ASPEN中文操作手册---词汇

ASPEN中文操作手册---词汇

ASPEN中文操作手册1、aspen Plus 简介Advanced System for Process Engineering 1976~1981年由MIT主持、能源部资助、55 个高校和公司参与开发。

基于序贯模块法的稳态过程模拟软件。

1773种有机物、2450种无机物、3314种固体物、900种水溶电解质的基本物性参数。

丰富的状态方程和活度系数方法。

2、aspen Plus 基本概念用户界面(User Interface)。

流程图(Flowsheet)。

模型库(Model Library)。

数据浏览器(Data Browser)。

流股(Stream)。

模块(Block)。

3、使用aspen Plus的基本步骤1)启动User Interface2)选用Template3)选用单元操作模块:Model Blocks4)连结流股:Streams5)设定全局特性:Setup Global Specifications6)输入化学组分信息 Components7)选用物性计算方法和模型 Property Methods & Models8)输入外部流股信息 External Steams9)输入单元模块参数 Block Specifications10)运行模拟过程 Run Project11)查看结果 View of Results12)输出报告文件 Export Report13)保存模拟项目 Save Project14)退出 Exit4、选用 Template1)Simulations:根据过程类型和拟用的单位制选用,最常用的是: General with Metric Units2)Run Type 过程仿真用 Flowsheet5、设置全局特性 Setup Globe Spec1)标题 Title2)度量单位 Units of Measurement 输入数据 Input data 输出结果 Output results 3)全局设定 Global Settings 流量基准 Flow basis 大气压力 Ambient pressure有效物态 Valid phases 游离水计算 Use free water calculation6、输入化学组分信息1)每个组分必须有唯一的ID2)组分可用英文名称或分子式输入3)利用弹出对话框区别同分异构体7、选用物性计算方法和模型过程类型 Process type基础方法 Base method亨利组分 Henry components8、输入外部流股信息每一股外部流股都必须输入信息状态变量:温度、压力、流量组成:表达基准、数值9、输入单元模块参数每一各单元模块都必须输入模型参数模型参数的数量因模型而异,请认真理解其物理意义。

Aspen流程模拟基础(入门)-1

Aspen流程模拟基础(入门)-1



此外,所有模型都可以处理固体和电解质。单元操作模型库约由 50 种 单元操作模型构成。
用户可将自身的专用单元操作模型以用户模型(USER MODEL)加入 到Aspen Plus系统之中,这为用户提供了极大的方便性和灵活性。

ASPEN PLUS具有完整的单元操作模型—分馏模型



Aspen Plus的多级严格分离模型是基于内外两层结构(双层)、结合 最新的联立方程和求解法编制而成。双层法是由 AspenTech总裁 J. Boston博士首创的。他自1981年起一直担任本公司总裁。此法必须提 供初值,在大范围内应用十分可靠。 RADFRAC模型能严格地模拟多级气液平衡操作,包括吸收、汽提、 有再沸器的吸收和汽提、萃取和共沸蒸馏,以及高度非理想体系的分 馏过程。RADFRAC能严格计算任一塔板上两个液相的存在,也可以 简单地假设第二液相为纯水。MULTIFRAC可以有效地计算互连的多 塔分馏系统,如原油蒸馏、减压塔、催化裂化分馏塔、吸收塔、解吸 塔 、空气分馏塔以及有热交换的塔系统。 Aspen Plus还有经过工业考验的能处理反应的分离模型,该模型可在 塔的任意塔板处或所有塔板上处理速率控制反应、化学平衡反应,以 及气、液相反应。反应速率可由置入内部的幂律表示式或由用户提供 的反应动力学程序来计算 。Aspen Plus的简捷算法蒸馏模型需要输 入的数据较少,也具有设计和核算两种型式。在不需要高度精确计算 的情况下可以使用这些模型。
2. ASPEN PLUS界面介绍
2. ASPEN PLUS界面介绍
2. ASPEN PLUS界面介绍
3. ASPEN PLUS快速入门
3. ASPEN PLUS快速入门
3. ASPEN PLUS快速入门

ASPEN中文操作手册---词汇

ASPEN中文操作手册---词汇

ASPEN中文操作手册1、aspen Plus 简介Advanced System for Process Engineering 1976~1981年由MIT主持、能源部资助、55 个高校和公司参与开发。

基于序贯模块法的稳态过程模拟软件。

1773种有机物、2450种无机物、3314种固体物、900种水溶电解质的基本物性参数。

丰富的状态方程和活度系数方法。

2、aspen Plus 基本概念用户界面(User Interface)。

流程图(Flowsheet)。

模型库(Model Library)。

数据浏览器(Data Browser)。

流股(Stream)。

模块(Block)。

3、使用aspen Plus的基本步骤1)启动User Interface2)选用Template3)选用单元操作模块:Model Blocks4)连结流股:Streams5)设定全局特性:Setup Global Specifications6)输入化学组分信息 Components7)选用物性计算方法和模型 Property Methods & Models8)输入外部流股信息 External Steams9)输入单元模块参数 Block Specifications10)运行模拟过程 Run Project11)查看结果 View of Results12)输出报告文件 Export Report13)保存模拟项目 Save Project14)退出 Exit4、选用 Template1)Simulations:根据过程类型和拟用的单位制选用,最常用的是: General with Metric Units2)Run Type 过程仿真用 Flowsheet5、设置全局特性 Setup Globe Spec1)标题 Title2)度量单位 Units of Measurement 输入数据 Input data 输出结果 Output results 3)全局设定 Global Settings 流量基准 Flow basis 大气压力 Ambient pressure有效物态 Valid phases 游离水计算 Use free water calculation6、输入化学组分信息1)每个组分必须有唯一的ID2)组分可用英文名称或分子式输入3)利用弹出对话框区别同分异构体7、选用物性计算方法和模型过程类型 Process type基础方法 Base method亨利组分 Henry components8、输入外部流股信息每一股外部流股都必须输入信息状态变量:温度、压力、流量组成:表达基准、数值9、输入单元模块参数每一各单元模块都必须输入模型参数模型参数的数量因模型而异,请认真理解其物理意义。

ASPENLUS反应器模拟教程

ASPENLUS反应器模拟教程

ASPENLUS反应器模拟教程第一步是创建一个新的ASPEN Plus工程。

打开软件后,选择“File”,然后选择“New”创建一个新的工程。

在弹出的对话框中,输入工程的名称和路径,并选择一个空白模板。

点击“OK”创建工程。

第三步是定义反应器。

选择“Reactor”选项卡,然后点击“Add”添加反应器。

在弹出的对话框中,选择反应器类型,例如理想反应器、柱塞反应器、流动床反应器等。

根据需要,设置反应器的相关参数,例如容积、温度、压力等。

点击“OK”添加反应器到工程中。

第四步是定义反应。

选择“Reactions”选项卡,然后点击“Add”添加反应。

在弹出的对话框中,选择反应类型,例如气液相反应、液体相反应等。

根据反应方程式,输入反应的化学方程式,并设置反应的参数,例如反应速率常数。

点击“OK”添加反应到工程中。

第五步是设定约束条件。

选择“Specifications”选项卡,然后点击“Add”添加约束条件。

在弹出的对话框中,选择需要约束的参数,例如物质转化率、温度、压力等。

根据需要,设置参数的取值范围或固定值。

点击“OK”添加约束条件到工程中。

第六步是运行模拟。

点击工具栏上的“Run”按钮开始模拟过程。

ASPEN Plus将根据设定的反应器和反应条件进行仿真计算,并输出结果。

在仿真过程中,可以监视反应器内物质转化率、温度、压力等参数的变化情况。

第七步是分析结果。

在模拟结束后,可以查看和分析模拟结果。

选择“Results”选项卡,然后点击不同的结果子选项卡,例如“Conversion”,“Temperature”,“Pressure”等。

在结果窗口中,可以查看各个参数的变化曲线图,并对结果进行进一步分析。

除了上述基本步骤之外,ASPEN Plus还提供了许多高级功能和工具,例如灵敏度分析、优化设计等。

可以根据具体的需求和应用场景,进一步探索和应用这些功能。

总结起来,ASPEN Plus反应器模拟教程包括创建工程、添加组件、定义反应器和反应、设定约束条件、运行模拟和分析结果等步骤。

Aspen教程(中文版)

Aspen教程(中文版)

56种单元操作模型
5000种纯组分 3314种固体化合物
Aspen Plus
5000对二元混合物
40000个二元交互作用参数
2020/4/7
®
Introduction to Aspen Plus
化工、炼油、石油化工
气体加工
医药 煤炭 动力、节能
环境保护 冶金 食品
Slide 10
©1997 AspenTech. All rights reserved.
2020/4/7
®
Introduction to Aspen Plus
Slide 5
©1997 AspenTech. All rights reserved.
流程模拟的优点
• 模拟出: - 物流流速、组成、物性 - 操作条件 - 设备大小
• 缩短设备设计周期 - 方便设计者快速变换各种设备参数
• 改进现有工艺 - 解决“会怎么样”的问题 - 根据约束条件给出最优化工艺 - 消除工艺“瓶颈 ”及隐患 (debottlenecking)
通用化工流程模拟
2020/4/7
®
Aspen、ProII、ChemCAD等
Introduction to Aspen Plus
Slide 7
©1997 AspenTech. All rights reserved.
Aspen Plus 介绍
• ASPEN PLUS是大型通用流程模拟系统, 源起于1976年美
2020/4/7
®
Introduction to Aspen Plus
Slide 6
©1997 AspenTech. All rights reserved.
化工流程模拟软件简介:

Aspen功能使用简介

Aspen功能使用简介

Aspen Plus介绍(物性数据库)•Aspen Plus---生产装置设计、稳态模拟和优化的大型通用流程模拟系统•Aspen Plus是大型通用流程模拟系统,源于美国能源部七十年代后期在麻省理工学院〔MIT〕组织的会战,开发新型第三代流程模拟软件。

该项目称为“过程工程的先进系统〞(Advanced System for Process Engineering,简称ASPEN〕,并于1981年底完成。

1982年为了将其商品化,成立了AspenTech公司,并称之为Aspen Plus。

该软件经过20多年来不断地改良、扩大和提高,已先后推出了十多个版本,成为举世公认的标准大型流程模拟软件,应用案例数以百万计。

全球各大化工、石化、炼油等过程工业制造企业与著名的工程公司都是Aspen Plus的用户。

它以严格的机理模型和先进的技术赢得广阔用户的信赖,它具有以下特性:1.ASPEN PLUS有一个公认的跟踪记录,在一个工艺过程的制造的整个生命周期中提供巨大的经济效益,制造生命周期包括从研究与开发经过工程到生产。

2.ASPEN PLUS使用最新的软件工程技术通过它的Microsoft Windows图形界面和交互式客户-服务器模拟结构使得工程生产力最大。

3.ASPEN PLUS拥有准确模拟围广泛的实际应用所需的工程能力,这些实际应用包括从炼油到非理想化学系统到含电解质和固体的工艺过程。

4.ASPEN PLUS是AspenTech的集成聪明制造系统技术的一个核心局部,该技术能在你公司的整个过程工程根本设施围捕获过程专业知识并充分利用。

5.在实际应用中,ASPEN PLUS可以帮助工程师解决快速闪蒸计算、设计一个新的工艺过程、查找一个原油加工装置的故障或者优化一个乙烯全装置的操作等工程和操作的关键问。

Aspen Plus功能Aspen Plus AspenTech工程套装软件(AES)的一个成员,它是一套非常完整产品,特别对整个工厂、企业工程流程工程实践和优化和自动化有着非常重要的促进作用。

ASPENPlus教程-使用入门

ASPENPlus教程-使用入门

进行模拟计算
运行模拟
在完成初始化设置后,运行模拟计算,Aspen Plus 将根据输入参数进行计算。
监视计算进度
在模拟计算过程中,可以监视计算进度,确保计算 顺利进行。
异常处理
如果计算过程中出现异常,如错误或警告信息,应 及时处理,调整参数或重新设置。
结果后处理和可视化
导出结果
模拟计算完成后,将结果导出为所需的格式,如Excel、CSV等。
输入和输出流的处理
根据单元操作的特性,设置合适的输入和输出流,如原料、产品、 热量等,确保流程的平衡和稳定。
输入和输出流的处理
01
02
03
输入流处理
为每个单元操作设置合适 的输入流,如原料的种类、 流量和温度等,以满足工 艺需求。
输出流处理
根据单元操作的特性,设 置合适的输出流,如产品 的种类、流量和温度等, 以满足工艺需求。
利用图表(如柱状图、折线图、饼图等) 直观地展示模拟结果,便于理解和比较。
敏感性分析
模型验证
分析模型参数对模拟结果的影响程度,找 出关键参数,为优化模拟结果提供依据。
将模拟结果与实际数据进行对比,验证模 型的准确性和可靠性。
优化模拟结果
参数调整
根据敏感性分析和实际需求,调整模型参数,以优化模拟结果。
常见问题总结
模型导入问题
无法导入或打开已有的Aspen 模型。
模拟结果不准确
模拟结果与实际情况存在较大 偏差。
软件启动问题
无法正常启动Aspen Plus软件。
数据输入错误
在输入数据时出现格式错误或 数据异常。
软件界面操作问题
对Aspen Plus软件界面操作不 熟悉,无法找到所需功能。

aspen使用流程

aspen使用流程

aspen使用流程English Response:Aspen is a leading provider of engineering simulation software. Its products are used in a wide range of industries, including aerospace, automotive, chemicals, electronics, energy, food and beverage, machinery, and pharmaceuticals.Aspen's software is used to model and simulate complex engineering systems. This allows engineers to predict the behavior of their systems before they are built or tested. This can help them to identify and resolve potential problems, optimize their designs, and reduce the time and cost of development.Aspen's software is used in a variety of ways, including:Process simulation: Aspen's process simulationsoftware allows engineers to model and simulate the flow of materials and energy through a process. This can help them to identify and resolve potential bottlenecks, optimize their processes, and reduce their operating costs.Equipment design: Aspen's equipment design software allows engineers to design and optimize equipment for a variety of applications. This can help them to improve the performance of their equipment, reduce their manufacturing costs, and ensure that their equipment meets safety and environmental regulations.Control system design: Aspen's control system design software allows engineers to design and optimize control systems for a variety of applications. This can help them to improve the stability and performance of their systems, reduce their operating costs, and ensure that their systems meet safety and environmental regulations.Aspen's software is used by a wide range of companies, including:Aerospace: Airbus, Boeing, Lockheed Martin, NASA, SpaceX.Automotive: Ford, General Motors, Honda, Toyota, Volkswagen.Chemicals: BASF, Bayer, Dow, DuPont, ExxonMobil.Electronics: Intel, Samsung, TSMC, Toshiba, Qualcomm.Energy: BP, Chevron, ExxonMobil, Shell, Total.Food and beverage: Coca-Cola, Danone, Nestle, PepsiCo, Unilever.Machinery: Caterpillar, Deere & Company, Komatsu, Liebherr, Volvo.Pharmaceuticals: Abbott Laboratories, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Pfizer.Aspen's software is a valuable tool for engineers in awide range of industries. It can help them to improve the performance of their systems, reduce their costs, and ensure that their products meet safety and environmental regulations.中文回答:Aspen是一家领先的工程模拟软件提供商。

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第一章开始运行Aspen Pinch本章回顾了一个典型热集成研究案例。

阐述了一个类似研究案例的各个步骤,以及如何在不同的阶段应用Aspen Pinch。

同时,本章还介绍了Aspen Pinch界面,已经如何启动和推出Aspen Pinch。

一个典型的热集成案例下图表示了一个典型的热集成案例研究的主要步骤以及相应阶段Aspen Pinch的特征。

尽管本图看来是一个一次性完成的过程,但在实际过程中需要多次迭代来保证获得总体最优的结果。

一个热集成案例研究包含以下步骤:1.从你的流程中获取数据。

2.建立公用工程消耗,能量消耗和投资费用的操作目标。

3.作出一个换热网络的设计4.检查所设计换热网络的性能。

下面详细介绍这些步骤。

从你的流程模拟中获取数据一个热集成研究是从获取流程的数据开始的。

一个热集成研究所需要的数据包括每个流股的温度与热负荷信息。

对于任一个公用工程的温度和费用信息都是必要的。

如果你想作费用分析的话,就必须提供换热器的投资费用。

流股的数据可以直接从过程的物料与能量衡算获取。

另外,流股数据也可以从Aspen Plus模拟或其他软件输入。

输入数据可以运用Aspen Pinch 的数据输入功能、Aspen Plus 接口或流股分段功能来实现。

建立目标函数案例的下一个步骤是确定公用工程消耗、能量消耗和投资费用目标。

对于一个新的换热网络设计可以运用Aspen Pinch的targeting 功能。

换热网络的改造可以用retrofit targeting功能。

对于从不同过程单元回收热量的总过程来说,我们可以运用Aspen Pinch 的total site 功能。

当评价公用工程的费用与消耗时,你可能想研究一个公用工程系统的操作细节。

Aspen Pinch具有热功模块来模拟公用工程的操作从而使你可以准确的预测公用工程系统的规模及大小。

此时,本热集成案例已经可以通过运用基础案例的操作条件来预测流程的最佳操作性能与费用。

你还可以深入研究当操作条件发生变化时整个换热网络的性能如何发生变化。

或许这些变化可以降低总的费用。

你可以运用Aspen Pinch的targeting功能,例如负荷曲线,来评价流程的变化。

设计换热网络热集成的下一步将从目标函数转移到设计上来。

你可以设计一个新的换热网络,也可以对旧的换热网络进行改造设计。

此时可以用Aspen Pinch的格子图和其他换热网络设计工具来完成你的设计。

所设计的网络中或许包含一些你想删除掉的小换热器。

你可以使用Aspen Pinch的调优工具来删除任何类似的小换热器,从而降低总费用。

如何你要改造一个旧的换热网络的话,请使用Aspen Pinch的retrofit design功能,本功能采用了最小的“网络夹点”技术。

检查换热网络的性能最后,你应该对你所设计的换热网络进行核算。

运用Aspen Pinch的模拟/优化/核算功能你可以详细的计算换热器的几何细节。

你可以使用Aspen Pinch来选择管长、管心距以及折流板等。

如何你想检查网络的操作弹性-例如,物流入口温度的或总传热系数变化的影响-可以使用Aspen Pinch的flexibility功能。

理解项目与案例每一个不同过程或工厂的研究被称为以Aspen Pinch project。

而每个project可能会包含几个不同的操作工况,这些工况被称为cases。

对于一个包含者几个过程单元的工厂的研究,每个过程单元都作为一个case。

当你运用Aspen Pinch 建立一个新项目时,你应该在磁盘上建立一个新的目录或文件夹,用来存储所有的项目和工况信息。

下图显示了一个典型的Aspen Pinch研究,以及项目和工况之间的关系。

如图1-2所示,所有的工况都存储在根目录CRUDE下。

子目录FEED1和FEED2代表不同的进料工况。

FEED1本身又含有两个不同的子目录SUMMER和WINTER。

FEED2只含有一个工况MAXGAS。

工况树和继承数据在Aspen Pinch中,工况以子工况和父工况的形式排列。

如果Aspen Pinch需要的数据不存在于一个给定的工况时Aspen Pinch会自动在他的父工况中搜索(搜索从当前的目录到根目录结束)。

这可以时一个项目所存储的数据达到最小。

例如,在图1-2这FEED1和FEED2是父工况,而SUMMER和WINTER,以及MAXGAS是子工况。

FEED1已经规定了物流、公用工程和DTmin数据。

子工况SUMMER有自己的物流数据,但第二章使用项目、工况与数据公用工程的类型:某些公用工程只能与一些热功模块联合使用:如AIR,COAL,OIL,GAS,WORKST,COLDSTRAM,HOTSTRAM,ELEC等。

另外的公用工程如BFWP,ECON,FFLUE,GTFLUE,HEAST,REFRIG,SGN和SUPER则即可联合使用也可单独使用。

DTmin既可以直接设定DTmin,也可以在设定公用工程目标后,让程序计算DTmin。

换热器表换热器表用来快速创建物流数据、公用工程数据、换热网络和全局公用工程(可以用来进行全局分析的公用工程信息)。

物流数据是近似的-在大部分情况下,物流的分段是在换热器附近产生的。

换热器表经常被用来快速确定过程的节能潜力。

换热器表有两种格式,以换热器为中心和以物流为中心。

两种格式可以用窗口下部的按钮来更换。

输入数据时,必须首先输入换热器的名称或物流的名称,然后在输入其他数据。

输入新数据时应使用最高的空行,不要在各行数据之间留有空行,否则会丢失数据。

如果某一物流使用的是公用工程,则UT列的复选框必须被选择。

Upstream列用来确定网络的拓扑结构。

在此输入本换热器物流所来自的换热器名称。

你可以选择不止一个上游换热器,本列相当于一个加合器。

当输入多个上游换热器时,他们的名称中间用分号隔开。

本表格有检查数据完整的功能,如果某一行有错的话,则以黄色来显示。

在出错的单元放置鼠标时,状态栏会给出错误的原因。

可以用F1键来获取帮助。

如果需要的话可以为一个换热器输入物流的分段数据。

分段数据不出现在换热器为中心的视图中。

经济与费用数据本部分介绍如何输入经济及投资费用换热器费用数据-换热器投资费用,是换热面积的函数。

用Heat Exchanger Cost对话框输入。

经济数据-年操作时间,寿命:利率或贷款。

用Economic Data对话框输入。

壳程数目标数据Aspen Pinch 用units(全逆流)或壳程数来确定面积目标或费用目标。

只有规定了壳程数目标是才用壳程数来确定面积目标或费用目标。

第三章确定新设计的目标本章阐述了如下内容:确定系统能量消耗目标;为系统选择任意数目的冷热公用工程;优化公用工程目标。

使用组合曲线组合曲线可以用量确定系统的最佳热回收量。

组合曲线能表示系统所有物流的总的加热或冷却剖面,是确定能量目标的基本工具。

本部分将介绍如下内容;如何查看组合曲线;如何获取平衡组合曲线;如何应用两种组合曲线工具;如何获得组合曲线。

激活确定目标功能开始使用组合曲线之前,你首先需要激活Aspen Pinch的目标确定功能。

你可以从菜单栏选择Tools-Targeting,也可以直接单击工具栏的Targeting按钮。

更换Targeting的工具栏。

查看组合曲线查看组合曲线可以单击工具条的相应按钮,也可以从菜单栏选择Targets-Composite curves。

然后就会显示组合曲线。

平衡组合曲线平衡组合曲线最基本的应用是辅助设计出满足工艺过程要求的最小费用公用工程系统及其与过程流股的最优匹配方案。

如果添加了公用工程,则可以查看包括公用工程在内的平衡组合曲线。

关于如何添加公用工程的更多信息见P3-19的Placing Utilities。

可以从菜单栏的Options-Balanced Composites来查看平衡组合曲线,也可以直接从工具栏选择Show Utils按钮。

当你选择这个功能后,组合曲线就会重新绘制来包括你所选则的任何公用工程。

转换温度后的组合曲线查看、添加、删除夹点你可以在组合曲线上查看、添加、删除夹点,对于优化公用工程来说,这种功能非常重要。

如何添加夹点按钮是灰色的话,应首先显示夹点。

获取目标确定报告报告工具获取总组合曲线组合曲线可以获取过程系统的总能量目标。

然而确定单个公用工程的负荷时,就应该应用总组合曲线。

添加公用工程当你获得总组合曲线后,你可以更换常用工具条删除、添加、优化公用工程。

公用工程的优化优化公用工程的负荷是为了解决什么问题?优化公用工程的步骤:(1)select targets – utility placement – auto place – at 1 deg C.(2)select targets – optimize –auto optimization utilities.-选择能量体-优化。

(3)浏览自动优化结果: select targets – optimize – auto optimize report优化DTmin又是要解决什么问题?最小温差是换热网络综合中的一个关键因素。

其中夹点温差越小,运行能量费用越少,但夹点温差越小,会造成网络投资费用的增加。

因此当系统物流和经济环境一定时,存在一个使总费用最小的温差,称为最优夹点温差。

换热网络的综合应在此最优夹点温差下进行。

最优夹点温差的确定方法:1.根据经验确定,此时需考虑公用工程和设备投资的价格、换热工质、传热系数、操作弹性等因素的影响。

2.在不同的夹点温差下,综合出不同的换热网络,然后比较各网络的费用,选取总费用最低的网络所对应的夹点温差。

优点是可以得到最优夹点温差,但工作量太大。

3.在换热网络综合以前,依据冷热负荷焓线,通过数学优化估算最优夹点温差。

A.输入物流和费用等数据,指定一个DTmin。

B.作出冷热负荷曲线。

C.求出能量目标Qh和Qc、换热单元数目标Umin和面积目标A。

D.计算总费用目标。

E.判断是否达到最优,若是则输出结果,否则改变DTmin重新计算。

第四章数据的导入和流股分段本章阐述如何:将Aspen Plus 或ProII的模拟结果导入Aspen Pinch。

将物流分段来精确的表征物流的加热或冷却曲线。

从其他软件,如SuperTarget导入数据。

简介Aspen Technology在稳态模拟软件Aspen Plus和Aspen Pinch之间提供了强大的接口。

此接口省时省力,而且可以避免不必要的错误。

一定Aspen Plus完成模拟,就可以很容易的运行Aspen Pinch和导入流程结果,并自动生成物流和换热网络数据。

Aspen Pinch可以从Aspen Plus导入如下数据:简单的物流数据。

详细的冷却和加热曲线信息。

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