?

Aspen Plus模擬軟件在化工中的應用

2019-09-05 06:27姚衛國鄭瑞朋胡凱瑞高鵬飛劉勇營
浙江化工 2019年8期
關鍵詞:理想氣體沸點變壓

姚衛國,鄭瑞朋,胡凱瑞,高鵬飛,鄭 剛,劉勇營

(浙江省化工研究院有限公司,浙江 杭州 310023)

流程模擬技術的發展為化工過程帶來了很大的改變。利用計算機的強大計算能力,解算化工過程的數學模型,用來模擬化工過程系統的性能。流程模擬技術經過幾十年的發展,現在被廣泛應用于化工過程的研究開發、設計、生產過程的控制與優化、新員工的培訓和老廠的技術改造[1-3]。

相比于實際的生產過程的高成本,化工過程模擬有其更大的優勢,主要包括以下幾點[4-6]:

(1)經濟性。運用計算機模擬實際化工過程,可以大量地節約生產成本,并且過程的再現性好,比實際過程更加的快速、經濟。

(2)加大了放大倍數,降低了實驗數據向實際化工生產過程的轉化時間,縮短了新產品、新工藝的開發難度。

(3)穩定性與變工況。利用數學模型的準確性,為模擬提供可靠性;而且可根據不同的參數變化確定合適的操作參數。

(4)為控制提供良好的基礎,隨著技術的進一步發展,利用軟件研究過程的動態方程已經成為可能。

Aspen Plus是美國能源局在20世紀70年代后期在麻省理工學院組織的會戰,開發的流程模擬軟件,經過三十多年的發展,該軟件日臻成熟,經過十幾個版本的發展,現在Aspen Plus的最高版本為10。Aspen Plus是最完善的商業化流程模擬軟件,國內外的大型工程公司、科研院所和高校都是其用戶。下面介紹Aspen Plus模擬軟件在化工中的幾個實例應用。

1 常溫常壓下為氣體類的物質設置高低限

常溫常壓下為氣體類的物質,在儲罐中存儲,需要預留一定的質量,尤其是涉及易燃易爆類物質時,保持正壓,防止空氣進入有一定的作用。以NH3為例,計算10℃和50℃下的氣相密度和飽和蒸汽壓[8]。

經計算,10℃下的氣相密度為4.688 kg/m3,飽和蒸汽壓6.088 bar;50℃下氣相密度為15.067 kg/m3,壓力20.22 bar。因此若以1 m3的儲槽計算,在通入小流量冷凍鹽水的情況下,可以設置低限為8 kg;飽和蒸汽壓可以應用于安全閥設計,例如50℃下,飽合蒸汽壓20.22 bar,設備設計壓力和安全閥設計起跳壓力可以按照20.22 bar為參考。如圖1所示。表1是常見幾種物質的相關性質。

圖1 氨氣的相關性質

表1 其他物質的相關性質

2 壓縮因子

Z是同樣條件下真實氣體摩爾體積與理想氣體摩爾體積的比值,它的大小反映出真實氣體偏離理想氣體的程度。理想氣體的Z值在任何條件下恒為1。Z小于1說明真實氣體的摩爾體積比同樣條件下理想氣體的為小,真實氣體比理想氣體更易壓縮。Z大于1則相反。由于它反映出真實氣體的壓縮難易程度,所以稱為壓縮因子。壓縮因子的量綱為1[9-10]。

2.1 純物質

純物質直接在數據庫里面就可以查找到壓縮因子,如圖2所示。

圖2 純物質的壓縮因子

2.2 混合物質

在Report Options/Property sets/VLE選入,如圖3所示。

圖3 混合物質計算因子

下面以VDF和氟甲烷的各0.5摩爾分數,經計算得到ZMX為0.585,說明該混合物容易壓縮。如圖4所示。

圖4 混合物壓縮因子

3 密度隨溫度的變化

乙腈密度的測定,由于原有的乙腈密度使用密度計測量,溫度為常溫下測量結果,對于目前的乙腈收料管在高溫下的結果差距較大。采用量體積的方法,得到結果。與其他結果進行對比的數據在表2中[12]。

4 不同壓力下的沸點

以乙腈為例,計算不同壓力下沸點,流程圖如圖5所示,設置如圖6所示,模擬的結果如表3所示。

表2 乙腈密度隨溫度的變化

圖5 模擬流程圖

圖6 模擬設置

表3 模擬結果

計算出不同壓力下的沸點,可以提供減壓精餾的數據。1.0 bar以下的數據為減壓精餾數據。

5 估算物質性質

以估算物質的蒸汽壓為例,以三氟乙胺為例。

對于數據庫中有的物質按照第三點操作即可,數據庫中不存在的物質,此時使用Aspen的估算功能[13-14]。步驟如下:

(1)先建立估算流程,運算模式從Flowsheet更改到Property Estimation,如圖7所示。

圖7 建立估算流程

(2)將Components里輸入物質代碼,本例以CAS號為例,如圖8所示。

圖8 輸入物質

(3)然后進入User Defined里面,選擇Draw/import/Edit structure,得到圖9所示。

圖9 分子式繪制

(4)進入 molecular Structure 里,選擇 Draw/import/Edit,將上面的分子式輸入進去,在選擇Calculate Bonds,得到化學鍵的連接方式。如圖10所示。

圖10 分子式估算

(5)進入Estimation里,對性質進行估算,如圖11所示。

圖11 估算設置

(6)得到結果如圖12所示。

6 查詢物質的二元交互參數

以乙腈和水、甲醇和水為例。得到的結果如圖13所示。

圖12 估算結果

圖13 T-xy圖

從圖13左圖可以看出乙腈和水存在共沸現象,用普通分離的方法不能得到兩個的純組分化合物。圖13右圖,可以看出,甲醇和水之間不存在共沸。

7 變壓精餾是否可行

以乙腈和水為例,變壓精餾是分離共沸物的一種手段,因不加入第三者物質,有一定優勢。要進行變壓精餾,需共沸點隨壓力變化大于5%,圖14是1.0 bar和3.5 bar下共沸點變化情況,經計算,共沸點變化大于5%。

圖14 不同壓力下的共沸組成

8 總結

本文闡述了Aspen Plus模擬軟件在化工中的實例應用,主要包括氣相密度計算,壓縮因子的計算,密度隨溫度的變化,不同壓力下的沸點,物質性質的估算,二元交互參數的應用,變壓精的可行性等。

猜你喜歡
理想氣體沸點變壓
基于變壓吸附分離技術在氣體中的應用研究
一種變頻變壓的雙頻注入絕緣監測方法
分析答題錯誤根源 掃除熔沸點比較雷區
理想氣體實驗室——氣體的存在與游走
淺談降低變壓吸附壓力波動次數
人物2020年度沸點
提高變壓吸附單元氫氣收率的措施
化變質量為恒質量
理想氣體恒溫可逆和絕熱可逆過程功的比較與應用
有機化學專項訓練(二)
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合