Aspen“化工设计”练习一
aspen练习题

Aspen练习题一、基础操作类1. 请简述Aspen Plus软件的主要功能及其在化工领域的应用。
2. 如何在Aspen Plus中创建一个新的模拟项目?3. 请列举Aspen Plus中常用的流体包及其适用范围。
4. 在Aspen Plus中,如何设置物料的进口条件?5. 请描述Aspen Plus中流股操作步骤。
6. 如何在Aspen Plus中添加一个新的单元操作?7. 请简述Aspen Plus中单元操作的分类及其作用。
8. 如何在Aspen Plus中设置反应器参数?9. 请列举Aspen Plus中常用的模拟工具及其功能。
10. 如何在Aspen Plus中查看并分析模拟结果?二、流程模拟类1. 请简述Aspen Plus在流程模拟中的优势。
2. 如何在Aspen Plus中建立多级闪蒸过程?3. 请描述Aspen Plus中热集成的方法及其作用。
4. 如何在Aspen Plus中模拟换热器网络?5. 请简述Aspen Plus中精馏塔的模拟步骤。
6. 如何在Aspen Plus中模拟吸收塔?7. 请描述Aspen Plus中多相流动的模拟方法。
8. 如何在Aspen Plus中模拟气体净化过程?9. 请简述Aspen Plus在流体输送模拟中的应用。
10. 如何在Aspen Plus中模拟化学反应过程?三、参数优化类1. 请简述Aspen Plus中参数优化的目的。
2. 如何在Aspen Plus中设置优化目标?3. 请列举Aspen Plus中常用的优化算法。
4. 如何在Aspen Plus中设置优化约束?5. 请描述Aspen Plus中参数优化步骤。
6. 如何在Aspen Plus中分析优化结果?7. 请简述Aspen Plus中敏感性分析的方法及其作用。
8. 如何在Aspen Plus中进行参数敏感性分析?9. 请描述Aspen Plus中多目标优化的方法。
10. 如何在Aspen Plus中实现多目标优化?四、数据管理类1. 请简述Aspen Plus中数据管理的重要性。
aspen习题1答案

aspen习题1答案
Aspen习题1答案
在我们的生活中,学习是一个永恒的话题。
而在学习的过程中,练习题是一个
非常重要的环节。
Aspen习题1是一个非常有意义的练习题,它涵盖了很多不
同的知识点,让我们能够在练习中不断地加深对知识的理解和掌握。
首先,Aspen习题1涉及到了很多基础知识,比如数学、英语、科学等等。
通
过做这些习题,我们可以巩固自己的基础知识,让自己在学习中更加得心应手。
同时,这些习题也能够帮助我们发现自己在哪些知识点上存在不足,从而有针
对性地进行学习和提高。
其次,Aspen习题1还涉及到了一些拓展知识,让我们在练习中能够接触到一
些新的知识点,从而拓宽自己的知识面。
这对于我们的学习和成长都是非常有
益的。
另外,通过做Aspen习题1,我们还可以培养自己的解决问题的能力和思维能力。
在做习题的过程中,我们需要不断地思考和分析,从而找到解题的方法和
技巧。
这种能力在我们的学习和生活中都是非常重要的。
总的来说,Aspen习题1是一个非常有意义的练习题,它不仅能够帮助我们巩
固和拓展知识,还能够培养我们的解决问题能力和思维能力。
希望大家能够认
真对待这些习题,从中受益,不断提高自己的学习水平。
aspen试题1

上海石化化工研究所、技术中心、培训中心
ASPEN软件培训结业考试试卷
姓名: 单位: 座位号: 分数:
注:先在计算机D:盘建立一个文件夹并命名为ASP,将试题中所要求的各项按照指定的文件名保存到该文件夹内。
试题1 (30分)
甲醇-水精馏塔
已知条件:
●进料物流:
进料量:120000 1b/hr;质量分率:甲醇 36.8wt%,水 63.2wt%;
进料压力 P=18.5psi;饱和液体进料;
●塔的规定:
实际塔板数:N=20,进料板:N F=12;
塔顶为全凝器,塔顶压力为16.1psi,每板压力降为0.1psi,塔顶采出量为D=1245 1bmol/hr,
摩尔回流比为RR=1.3
●计算方法:
NRTL
要求:
1.计算出塔顶甲醇的质量纯度:;
塔底再沸器的热负荷:。
(保存为aspen1a.bkp)(10分)
2.对塔进行设计(Sizing),计算出塔经:D= (塔板类型选用筛板塔)。
(保存为aspen1b.bkp) (10分)
3.建立塔内的设计规定要求塔顶蒸出物甲醇含量为99.9wt%,改变塔顶回流比范围为(0.8-3),记录算出的回流比:RR= 。
(保存为aspen1c.bkp) (10分)
第1页(共三页)。
aspen上机练习-全

石河子大学化学化工学院《化工过程模拟》Aspen Plus上机练习【Mixers/Spliters】【1.1】将1200 m3/hr的低浓甲醇(甲醇20%mol,水80%mol,30︒C,1 bar)与800 m3/hr的高浓甲醇(甲醇95%mol,水5%mol,20︒C,1.5 bar)混合。
求混合后的温度和体积流量。
(Mixer)【1.2】将1500kmol/hr的甲苯溶液(含苯2%mol)等摩尔地分流为两股流体,求每股物流的密度及焓值。
【1.3】请建立以下过程的Aspen Plus 仿真模型:1) 将1000 m3/hr 的低浓酒精(乙醇30%w,水70%w,30°C,1 bar )与700 m3/hr的高浓酒精(乙醇95%w,水5%w,20°C,1.5 bar)混合;2) 将混合后物流平均分为三股;3)4)5)【1.4123【2.1度;(3)【2.2。
采用【2.3【2.4】使用Redlich-Kwong状态方程求取56atm和450K时氨气的摩尔体积。
【2.5】设有下列离开甲醇反应器的混合物:CO,100kmol/h;H2,200kmol/h;甲醇,100kmol/h。
该气体处于100atm和300℃,试计算其比容和三组分的K值。
分别采用理想气体定律、Redlich-Kwong状态方程、Redlich-Kwong-Soave状态方程,比较三个结果。
【2.6】选用合适的热力学模型估算两种丁烷异构体和四种丁烯异构体在223.5℉、276.5psia时的平衡常数K值,并将计算值与下列实验测量值(表2.6)进行比较。
假设物料的组成均为等摩尔比组成。
石河子大学化学化工学院 《化工过程模拟》 Aspen Plus 上机练习【2.7模型、L-K-P 【2.8【2.9T=70 ℃为5%【2.10、T=25【Heat Exchangers 】【3.1】 在由氯气和乙烯生产氯乙烯的过程中,从高温裂解炉出口的物流中含有58300 lb/h 的HCl ,100000 lb/h 的氯乙烯,105500 lb/h 的1,2-二氯乙烷,温度为500℃,压力为26atm 。
ASPEN PLUS上机练习(1)

ASPEN PLUS 上机练习(1)-混合、分流模型1.1、将1200 m3/hr的低浓甲醇(甲醇20%mol,水80%mol,30︒C,1 bar)与800 m3/hr的高浓甲醇(甲醇95%mol,水5%mol,20︒C,1.5 bar)混合。
求混合后的温度和体积流量。
(Mixer)1.2、建立以下过程的Aspen Plus 流程:1) 将1000 m3/hr 的低浓酒精(乙醇30%w,水70%w,30︒C,1 bar )与700 m3/hr 的高浓酒精(乙醇95%w,水5%w,20︒C,1.5 bar)混合;2) 将混合后物流平均分为三股:一股直接输出;第二股与600 kg/hr 的甲醇溶液(甲醇98%w,水2%w,20︒C,1.2 bar)混合后输出;第三股与200 kg/hr 的正丙醇溶液(正丙醇90%w,水10%w,30︒C,1.2 bar)混合后输出。
求:三股输出物流的组成(摩尔分率与质量分率)和流量(摩尔流量及体积流量)分别是多少?(Mixer、Fsplit)1.3、建立以下过程的Aspen Plus 仿真模型:1) 将1000 m3/hr 的低浓酒精(乙醇30%w,水70%w,30︒C,1 bar )与700 m3/hr 的高浓酒精(乙醇95%w,水5%w,20︒C,1.5 bar)混合得到溶液A;2) 将600kg/hr 甲醇溶液(甲醇98%w,水2%w,20︒C,1.2 bar)与200 kg/hr 的正丙醇溶液(正丙醇90%w,水10%w,30︒C,1.2 bar)混合后得到溶液B;3) 将溶液A 分别与400 kg/hr、800kg/hr、1600 kg/hr 溶液B 混合后输出。
求:三种情况下的输出物流组成(摩尔分率与质量分率)和流量(摩尔流量及体积流量)分别是多少?(Mult 、Dupl)ASPEN PLUS 上机练习(2)-压力改变模型2.1、一台离心泵的特性曲线如下表:为降低能耗,采用变频电动机改变离心泵转速来调节输送流量,转速变化范围为1500~2800 rpm。
化工过程分析与应用——ASPEN应用

化工过程分析与应用——ASPEN应用化工过程分析与应用——ASPEN应用一、单项选择题。
(每题2分,共15题)1.Aspen流程模拟软件,采用的收敛方法不包括[2分]A 直接迭代法B 主特征值法C 有界Wegstein法D Broyden法2.SimSci是著名的化工模拟软件公司,其开发的流程模拟软件是[2分]A AspenB HYSYSC PRO/ⅡD gproms3.在Aspen主窗口,双击鼠标左键的功能是[2分]A 选择模块、流股B 取消放置模块、流股C 打开模块快捷菜单D 打开中间流股结果窗口4.关于数据浏览器中的状态指示符,下列对应错误的是[2分]A 输入表中要求的输入没有完成B 结果表中没有错误或警告的结果C 结果文件夹与当前输入相矛盾的结果D 带有错误有效结果的结果文件夹5.欲利用Aspen获得未知组分的物性,在全局设定时,应选择的模拟类型是[2分]A Property EstimationB Property AnalysisC Properties PlusD Data Regression6.定义化学组分时,不能利用下列哪个字段进行快速的查找?[2分]A AliasB Component NameC CAS NumberD Structural Formula7.Aspen数据库中标准态下___的物性是[2分]A MUVDIPB KVDIPC DHVLBD SIGDIP8.对于含轻气体的石油加工装置,不适合的热力学方法是[2分]A BK-10B PENG-ROBC CHAO-SEAD RK-SOAVE9.闪蒸模型数据输入时,不允许同时规定的输入变量是[2分]A Temperature和Vapour FracB Pressure和Heat DutyC Heat Duty和Vapour FracD Temperature和Heat Duty10.换热器模型HeatX 能够进行的计算是[2分]A 换热器设计计算B 换热器的阻力损失C 换热器管程污垢热阻D 换热器机械振动分析11.基于反应式动力学方程的反应器模型不包括[2分]A RYieldB RCSTRC RPlugD RBatch12.若要计算乙酸和乙醇(1:1)在50Ⅱ下的理论转化率,应采用的反应器模型是[2分]A RstoicB REquilC RYieldD RGibbs13.模型分析时,对于Variable Name 字段的命名规则叙述,错误的是[2分]A 必须以字母开头B 字段中不能出现特殊符号C 可以以ZZ字符开头D 字符的个数必须小于或等于6个14.上图所示的窗口出现于哪一个模型分析功能?[2分]A SensitivityB OptimizationC Design SpecD Calculator15.根据以上数据在进行泵模拟分析时,选择“Select Curve Format”下的[2分]A Tabular dataB PolynomialsC User subroutineD Extended polynomials二、由图表,回答问题。
ASPEN Plus练习

练习一:异丙苯工厂(文件:CAD0001.Bkp)利用教材P28页条件,模拟异丙苯工厂。
题目介绍:苯和丙烯经过反应器生产异丙苯,丙烯的转化率为90%,反应产物经冷却器冷到130℉进入闪蒸罐在1个大气压下绝热闪蒸,罐顶气相循环至反应器入口,液相为产品。
物性方法:RK-SOA VE主要掌握内容:1、选择模板,进入软件。
2、绘制模拟流程并进行修饰。
3、选择单位制。
4、订制报告内容。
5、定义组分。
6、选择物性方法。
7、定义物流条件。
8、定义单元设备操作条件。
9、察看计算结果。
10、通过习题掌握建立模拟的基本步骤。
练习二:苯分离(文件:CAD0002.Bkp)利用教材P66页条件,模拟异分离流程。
题目介绍:含有氢气、甲烷、苯、甲苯的混合物经过一个冷却器及两个闪蒸罐分离苯溶液中的氢组分。
物性方法:PEN-ROB主要掌握内容:1、选择模板,进入软件。
2、绘制模拟流程并进行修饰。
3、选择单位制。
4、订制报告内容。
5、定义组分。
6、选择物性方法。
7、定义物流条件。
8、定义单元设备操作条件。
9、察看计算结果。
10、通过习题掌握建立模拟的基本步骤。
练习三:简捷设计与严格核算模型的应用:(文件:DSTWU1.Bkp)题目介绍:现要分离由丙烷、正丁烷、异丁烷、异戊烷、正戊烷、正己烷组成的混合物,要求塔顶正丁烷的摩尔回收率达到99.08%,异戊烷的摩尔回收率 1.124%,用冷却水作塔顶全凝器的冷媒;操作压力4.4个大气压,根据上述条件设计一个分离流程。
其他条件见P81页。
物性方法:PEN-ROBCOLUMN正丁烷 30异戊烷 20正戊烷 15正己烷 20主要掌握内容:1、正确选择模型。
2、了解简捷设计和严格核算模型的区别及应用范围。
3、学会使用两类模型。
4、利用初步设计结果进行严格核算。
5、学会使用设计规定完善设计。
6、学会通过绘图判断适宜的进料位置。
7、学习绘制分布图。
练习四:两塔的分离流程(文件:DSTWU2.Bkp)题目介绍:现要分离由丙烷、正丁烷、异丁烷、异戊烷、正戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、正壬烷、正癸烷、正十一烷、正十二烷、正十三烷、正十四烷以及PC(虚拟组分)组成的混合物,要求塔一塔顶正丁烷的摩尔回收率达到99%,异戊烷的摩尔回收率15%;塔二塔顶正十一烷的摩尔回收率达到98%,正十二烷的摩尔回收率2%。
Aspen模拟例题之乙醇水溶液蒸馏

模拟练习#11.采用以下选项,对乙醇在P = 1 atm下绘制 y-x 图:a.NRTLb.WILSONc.UNIQUACd.VANLAAR2.将图与Perry的数据进行比较注意:如何绘制y-x 图介绍:1.确保你已经将Setup, Components, 和 Properties的输入条件已经完成,除了可选项以及压力外被系统默认接受。
2.改变可选项,在下拉菜单“Data”中选择“Properties” 中的“Specifications”。
在“Property Method” 区域选择合适方法和所需要得操作参数。
从下拉菜单“Tools”中选择“Analysis”下“Properties”中的“Binary”, 然后选择 Txy,会出现一个绘制 Txy 图得对话框。
Aspen Plus 会默认填写所需的信息。
3.你可以改变以下信息:a.组成(Components);b.第一组成的成分围;c.成分基准:摩尔分率或质量分率;d.压力;e.成生的数据点个数;f.闪蒸条件g.性质选项的设置将压力改为1 atm,按自己的要求设置相关选项,其余的采用系统默认的设置。
4.点击GO产生 Txy 图。
5.根据Txy 结果的形式选用绘图向导。
6.选择“YX” ,显示乙醇的y-x 图。
Aspen 模拟 #1: 乙醇水溶液蒸馏介绍:这个练习得目的是让你熟悉Aspen得一些基本操作技能。
在这个练习中,你可以建立一个简单得蒸馏柱,对乙醇和水得分离过程进行分析。
开始:选择Aspen Plus User Interface开始运行Aspen。
选择“Template”。
系统会出现一个窗口提示你完成任务所用的单位和类型。
,因为我们要建立一个流程,所以选择“Chemicals with metric units”这种类型,然后点击OK。
连接建立以后,你就要准备输入你的工艺流程信息。
Aspen 操作概述:模拟的第一步是建立工艺流程图,也叫做 Process Flow Diagram (PFD)。
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2、建立以下过程的 Aspen Plus 仿真模型: 1) 将 1000 m3/hr 的低浓酒精 (乙醇 30%w, 水 70%w, 30C, 1 bar ) 与 700 m3/hr 的高浓酒精(乙醇 95%w,水 5%w,20C,1.5 bar)混合得到溶液 A; 2) 将 600kg/hr 甲醇溶液(甲醇 98%w,水 2%w,20C,1.2 bar)与 200 kg/hr 的 正丙醇溶液(正丙醇 90%w,水 10%w,30C,1.2 bar)混合后得到溶液 B; 3) 将溶液 A 分别与 400 kg/hr、800kg/hr、1600 kg/hr 溶液 B 混合后输出。 求:三种情况下的输出物流组成(摩尔分率与质量分率)和流量(摩尔流量及体积 流量)分别是多少? 注:用 Mult 和 Dupl 模块建模求解。
“化工设计”习一
目的:1、练习用 Aspen Plus 进行流程仿真的基本步骤; 2、掌握 Mixer、FSplit、Mult、Dupl 的用法; 3、体会物性计算方法对仿真结果可靠性的重要性。 。
内容: 1、建立以下过程的 Aspen Plus 仿真模型: 1) 将 1000 m3/hr 的低浓酒精 (乙醇 30%w, 水 70%w, 30C, 1 bar ) 与 700 m3/hr 的高浓酒精(乙醇 95%w,水 5%w,20C,1.5 bar)混合; 2) 将混合后物流平均分为三股; 3) 一股直接输出; 4) 第二股与 600 kg/hr 的甲醇溶液(甲醇 98%w,水 2%w,20C,1.2 bar)混合 后输出; 5) 第三股与 200 kg/hr 的正丙醇溶液(正丙醇 90%w,水 10%w,30C,1.2 bar) 混合后输出。 求:三股输出物流的组成(摩尔分率与质量分率)和流量(摩尔流量及体积流量) 分别是多少?
3、进行以下过程的仿真分析: 1) 将 400 C,3 bar 下的 1000 m3/hr 水蒸气、1000 m3/hr 二氧化碳和 1000 m3/hr 甲醇等压混合,求混合气体的温度和体积流量。 2) 将 400 C, 30 bar 下的 1000 m3/hr 水蒸气、 1000 m3/hr 二氧化碳和 1000 m3/hr 甲醇等压混合,求混合气体的温度和体积流量。 3) 将 400 C, 300 bar 下的 1000 m3/hr 水蒸气、 1000 m3/hr 二氧化碳和 1000 m3/hr 甲醇等压混合,求混合气体的温度和体积流量。 在物性方法及模型(Property methods & models)设定中分别选用理想气体状态 方程 (Ideal) 、 Benedict-Webb-Rubin-Lee-Starling 状态方程 (BWR-LS) 、 Peng-Robinson 状态方程 (Peng-Rob) 、 Redlik-Kwong-Soave 状态方程 (RK-Soave) 作为基本方法 (Base method)进行以上计算,比较各方法所得的结果有何不同。 上交日期:2 月 28 日前将 *.bkp、*.rep、*.doc 文件上载到 FTP 站点的 hand-in 目录中。 参考资料:FTP:///reference/AspenPlus手册/*.*; FTP:// /reference/课堂教案-PPT/第一讲 Aspen Plus使用入 门.ppt; FTP:// /Samples/Aspen Plus/课堂示例/bkp/入门/*.* ; FTP:// /Samples/Aspen Plus/课堂示例/demo/入门/*.* ; FTP:// /Samples/Aspen Plus/作业参考解/Exercise1*.bkp ;