第四章 ASPEN PLUS多组分平衡级分离过程计算(三)

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6、上升蒸汽比(Boilup Ratio) 7、上升蒸汽/进料比(Boilup to Feed Ratio)
8、馏出物/进料比(Distillate to Feed Ratio)
9、冷凝器热负荷(Condenser Duty)
10、再沸器热负荷(Reboiler Duty)
第 26 页
RadFrac—配置 (操作设定)
第 27 页
RadFrac —流股
在流股表单中设置以下参数:
1、进料流股(Feed Streams) 指定每一股进料的加料板位置。 2、产品流股(Product Streams) 指定每一股侧线产品的出料板位置及产量。
第 28 页
RadFrac —流股
进料物流位置和规则:
ABOVE-STAGE:从进料物Βιβλιοθήκη Baidu来的气体进入进料板上一 层塔板,液体进入进料板位置; ON-STAGE:来自进料的气体和液体都进入进料板位置。
操作设定从十个选项中选择:
1、回流比(Reflux Ratio)
2、回流速率(Reflux Rate)
3、馏出物速率(Distillate Rate)
4、塔底物速率(Bottoms Rate)
5、上升蒸汽速率(Boilup Rate)
第 25 页
RadFrac—配置 (操作设定)
操作设定从十个选项中选择:
分布剖形给出塔内各塔板上的温度、压
力、热负荷、相平衡参数,以及每一相态的流 量、组成和物性。据此可确定最佳加料板和侧 线出料板位置。
第 41 页
RadFrac — 分布剖形
第 42 页
RadFrac — 分布剖形
第 43 页
绘图向导(Plot Wizard)
用绘图向导 (在 Plot 菜单上Plot Wizard) 能立即生成模拟结 果的曲线图,你能用绘图向导显示如下操作的结果: 所有分离模型RadFrac、 MultiFrac、PetroFrac和 RateFrac的数据分布 物性分析 数据回归分析
ASPEN PLUS在化工过程设计中的应用
第四章 多组分平衡级分离过程计算 (三)
第四章
多组分平衡级分离过程计算
4.1 多组分单级分离过程
4.2 多组分多级分离塔的简捷计算 4.3 多组分多级分离塔的严格计算
核算型(精馏塔参数——〉分离性能?) 设计型(分离性能——〉精馏塔结构尺寸?)
2)过冷指标(Subcooling specification)
过冷液温度 (Subcooled temperature)
/过冷度 (Degrees of subcooled)
第 36 页
RadFrac — 冷凝器
第 37 页
RadFrac — 结果查看 RadFrac 的计算结果从三部分查看: 1、结果简汇(Results summary) 2、分布剖形(Profiles)
第 10 页
RadFrac—模型设定(核算模式)
RadFrac 模型具有以下设定参数:
1、配置(Configuration) 2、流股(Streams) 3、压强(Pressure) 4、冷凝器(Condenser) 5、再沸器(Reboiler) 6、三相(3-Phase)
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RadFrac —配置 (Configuration)
第 7 页
RadFrac 适用的体系
两相蒸馏体系(Two-phase systems) 三相蒸馏体系(Three-phase systems) 窄沸程和宽沸程体系(Narrow and wide-boiling systems)
液相具有非理想性强的体系(Systems exhibiting strong
第 31 页
RadFrac—压强
第 32 页
RadFrac —压强
第 33 页
RadFrac — 冷凝器
冷凝器设定有两组参数:
1、冷凝器指标(Condenser Specification) 仅仅应用于部分冷凝器(有气相-液相溜出物)。
只需指定冷凝温度(Temperature)和蒸汽分率
(Vapor Fraction)两个参数之一。
第 16 页
RadFrac—配置(再沸器)
第 17 页
RadFrac — 再沸器(热虹吸再沸器) 如选用了热虹吸再沸器,则需要进行设置:
1、指定再沸器流量 (Specify reboiler flow rate) 2、指定再沸器出口条件 ( Specify reboiler outlet condition) 3、同时指定流量和出口条件 (Specify both flow and outlet condition )
第 14 页
RadFrac—配置(冷凝器)
第 15 页
RadFrac —配置(再沸器)
再沸器配置从三个选项中选择一种:
1、釜式再沸器(Kettle)
2、热虹吸式再沸器(Thermosyphon)
3、无再沸器 (None) 选用原则:塔底液相产品与返塔的气相成相 平衡,选Kettle,反之Thermosyphon; 如果 塔底产品与进入再沸器的液体条件完全一致, 选Thermosyphon。
第 22 页
收敛(Convergence)
RadFrac提供了一系列收敛技术,均包括收敛算法 (convergence algorithm)和初始化方法(initialization method)
Method Algorithm Initialization
Standard (default):标准 Petroleum/Wide-boiling:石油 Strongly non-ideal liquid Azeotropic:共沸 Cryogenic:深度冷冻 Custom:用户自定义
3、流股结果(Stream results)
第 38 页
RadFrac — 结果简汇
结果简汇给出塔顶(冷凝器)和塔底 (再沸器)的温度、热负荷、流量、回流比 和上升蒸汽比等参数,以及每一组份在各出 塔物流中的分配比率。
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RadFrac — 结果简汇
第 40 页
RadFrac — 分布剖形
Extract
严格液-液萃取
第 6 页
4.3.2 严格法精馏塔计算模型—RadFrac
一般精馏(Ordinary distillation) 吸收(Absorption) 再沸吸收(Reboiled absorption) 汽提(Stripping) 再沸汽提(Reboiled stripping) 萃取蒸馏(Extractive distillation) 共沸蒸馏(Azeotropic distillation) 反应蒸馏(Reactive distillation)
MultiFrac 严格法多塔精馏
PetroFrac
石油炼制分馏
对石油炼制应用中的复杂塔 执行严格核算和设计计算
RateFrac
基于流率的蒸馏
对各塔和多塔执行严格核算 蒸馏塔、吸收塔、汽提塔、反应系 与设计。基于非平衡级计算, 统、热整合单元、石油应用例如原 不需要效率和HETPs。 油和减压单元、吸收/汽提塔组合 使用一个溶剂模拟一个液体 物流的逆流抽提 液-液抽提塔
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RadFrac — 配置 (Configuration)
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RadFrac — 配置(冷凝器) 冷凝器配置从四个选项中选择一种:
1、全凝器(Total)
2、部分冷凝-汽相馏出物(Partial-Vapor) 3、部分冷凝-汽相和液相馏出物 (Partial-Vapor-Liquid) 4、无冷凝器 (None)
规定变量数
(c+6)N+1
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ASPEN PLUS的严格蒸馏模型
模型 描述 目的 用于
RadFrac
严格分馏
执行各塔严格核算和设计计 算 对一些复杂的多塔执行严格 核算和设计计算
普通蒸馏、吸收塔、汽提塔、萃取 和共沸蒸馏、三相蒸馏、反应蒸馏 热整合塔、空气分离塔、吸收/汽提 塔组合、乙烯装置初馏塔和急冷塔 组合、石油炼制应用 预闪蒸塔、常压原油单元、减压单 元、催化裂化主分馏器、延迟焦化 主分馏器、减压润滑油分馏器、乙 烯装置初馏塔和急冷塔组合
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RadFrac — 再沸器(热虹吸再沸器)
第 19 页
RadFrac — 配置(有效相态) 有效相态从四个选项中选择一种:
1、汽-液(Vapor-Liquid)
2、汽-液-液(Vapor-Liquid -Liquid ) 3、汽-液- 冷凝器游离水 (Vapor-Liquid-FreeWaterCondensor) 4、汽-液- 任意塔板游离水 (Vapor-Liquid-FreeWaterAnyStage)
第 2 页
ASPEN PLUS设计精馏塔的步骤
1、确定分离过程的关键组分; 2、采用DSTWU模型确定精馏塔的理论板数、 回流比和进料位置等基本参数; 3、采用RADFRAC模型进行严格核算; 4、进行设计规定的计算; 5、进行填料塔或板式塔的设计计算,确定塔 径和塔高等参数; 6、进行填料塔或板式塔的核算,确定塔的操 作性能。
第 34 页
RadFrac — 冷凝器(2)
第 35 页
RadFrac — 冷凝器
2、过冷态(Subcooling)
1)过冷选项(Subcooling option)
回流物和馏出物都过冷 (Both reflux and
liquid distillate are subcooled)
/仅仅回流物过冷 (Only reflux is subcooled)
配置表单包含以下项目:
1、塔板数(Number of Stages) 2、冷凝器(Condenser) 3、再沸器(Reboiler) 4、有效相态(Valid Phase) 5、收敛方法 (Convergence) 6、操作设定 (Operation Specifications) 默认: Distillate rate and reflux ratio
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4.3 多组分多级分离塔的严格计算
4.3.1 平衡级的理论模型
第 4 页
理论模型-简单回顾
MESH方程
组分物料衡算(M,N×c个方程) 相平衡关系(E,N×c个方程) 各相的摩尔分数加和式(S,2N个方程) 热量衡算(H,N个方程)
C组分N级的变量数
(3c+9)N+1
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RadFrac—流股
第 30 页
RadFrac —压强
在压强表单中设置以下参数:
1、塔顶/塔底(Top/Bottom) 指定塔顶压力、冷凝器压降和塔压降。 2、压力剖型(Pressure Profile) 指定每一块塔板压力。 3、塔段压降(Section Pressure Drop) 指定每一塔段的压降。
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RadFrac—配置 (有效相态)
第 21 页
RadFrac—配置(收敛方法) 收敛方法从六个选项中选择一种:
1、标准方法(Standard) 2、石油/宽沸程(Petroleum/Wide-Boiling) 3、强非理想液相(Strongly Non-ideal Liquid) 4、共沸体系(Azeotropic) 5、深度冷冻体系(Cryogenic) 6、用户定义(Custom)
Standard Sum-Rates Nonideal Newton Standard Select Any
Standard Standard Standard Azeotropic Cryogenic Select Any
第 23 页
RadFrac—配置 (收敛方法)
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RadFrac — 配置(操作设定)
点击数据窗口中的对象生成该对象的曲线图向导 (plot Wizard)引导你执行生成图表的基本操作 在 Next>按钮上点击继续 点击 Finish 按钮按缺省设置生成图
第 44 页
第 45 页
段间加热器和冷却器 中段循环 倾析器
liquid phase nonideality)
游离水相或其它第二液相(Free-water phase or other
second liquid phase)
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RadFrac—连接 (Connectivity) RadFrac 模块的连接图如下:
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RadFrac 严格计算模块
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