《化工流程模拟实训—Aspen Plus教程(孙兰义主编)》配套PPS课件第6章 换热器单元模拟
6.2 换热器HeatX
Heatx的模型设定参数
注意:对于并流或者逆流换热来讲,热物流出口温差的表 示方法是不同的。
6.2 换热器HeatX
Heatx的模型设定参数
(7) 冷物流出口(相对于冷物流入口)温升 (Cold stream outlet temperature increase) (8) 冷物流出口温差 (Cold stream outlet temperature approach) (9) 冷物流出口过热度 (Cold stream outlet degrees superheat) (10)冷物流出口蒸汽分率 (Cold stream outlet vapor fraction) (11)传热面积 (Heat transfer area) (12)热负荷 (Exchanger duty) (13)几何条件 (Geometry)(详细计算时采用)
变量
计算方法
简捷法使用准则 严格法使用准则
常数 Constant U value
No
相态法
Phase specific
No
Film
values
confficients
膜系数
幂函数
Power law
No
expression
由几何尺寸计算
Calculate from
No
geometry
Yes Yes Yes Default
6.2 换热器HeatX
Heatx 严格计算变量以及使用准则
变量
Pressure Drop 压降
计算方法
由出口压力计算 Outlet pressure
由几何尺寸计算 Calculate from geometry
简捷法使用准则 Default No
严格法使用准则 Yes
Default
注意:
U-methods传热系数、Film confficients膜系数的计算方法中的 相态法需要分别指定冷热两侧不同相态组合下的传热系数。
LNG换热器等
6.2 换热器Heater
Heater 模型用于模拟单股或多股物流,使其变成某 一特定状态下的单股物流 ;也可通过设定条件来求已知组 成物流的热力学状态。
Heater可以进行以下类型的单相或多相计算:
1. 求已知物流的泡点或者露点 2. 求已知物流的过热或者过冷的匹配温度 3. 计算物流达到某一状态所需热负荷 4. 模拟加热器(冷却器)或换热器的一侧 5. 模拟泵、压缩机、压缩机(仅改变压力,不涉及功率)
6.2 换热器HeatX
Heatx严格计算变量以及使用准则
严格法核算模型对HeatX提供了较多的规定选项,因此也 需要较多的输入。严格法核算模型提供了很多缺省的选项, 用户可以改变缺省的项来控制整个计算。
这些选项包括以下计算变量:LMTD对数平均温差校正因子、 U-methods传热系数、 Film confficients膜系数、 Pressure Drop压降等。
6.2 换热器Heater
Heater应用实例
例6.1 25℃、压力0.4MPa、流率5000kg/hr的软水在锅炉中被加
热变成0.45MPa的饱和蒸汽,物性方法选用针对水(蒸汽)体系的 IAPWS-95。求所需的锅炉供热量。
例6.2 流率为500kg/hr、压力为0.1MPa、含乙醇60%(w)、水
有效相态 (ValidPhase) 蒸汽 Vapor-Only 液体 Liquid-Only 固体 Solid-Only 汽-液 Vapor-Liquid 汽-液-液 Vapor-Liquid-Liquid 液-游离水 Liquid-Freewater 汽-液-游离 Vapor-Liquid-Freewater
6.2 换热器HeatX
Heatx的模型设定参数
注意:对于并流或者逆流换热来讲,冷物流出口温差的表 示方法是不同的。
6.2 换热器HeatX
Heatx简捷计算与严格计算
HeatX模块可以对大多类型的双物流换热器进行简捷的或 严格的计算这两种计算方法的主要区别是总的传热系数的 计算程序:
简捷法总是采用用户规定的或缺省的总的传热系数值。 严格方法采用膜系数的严格热传递方程,并能合并由于壳 侧和管侧膜所带来的管壁阻力来计算总的传热系数,用这 种方法时,用户需要知道几何尺寸。
1.逆流/并流(Countercurrent / Cocurrent) 2.壳程采用折流板(Segmental Baffle in Shell) 3.壳程采用棍式挡板(Rod Baffle in Shell) 4.裸管/低翅片管(Bare/Low-finned Tubes)
6.2 换热器HeatX
对于压降,当指定热侧和冷侧的出口压力(Outlet pressure)时,若指 定值>0,代表出口的绝对压力值;指定值≤0,代表出口相对于进口的压 力降低值。
6.2 换热器HeatX
Heatx 换热器的几何结构参数
详细计算时需输入换热器的几何结构参数。包括(以管 壳式换热器为例)壳程(Shell)、管程(Tubes)、管翅 (Tubefins)、挡板(Baffles)和管嘴(Nozzles)等。
典型的HeatX流程连接
入口热物流
出口冷物流 倾可选)
6.2 换热器HeatX
Heatx的模型设定参数
HeatX 的设定要从HeatX的 Specification页面进行操作,有 四组设定参数:
1、计算类型(Calculation) 2、流动方式(Flow arrangement) 3、运算模式(Type) 4、换热器设定(Exchanger specification)
换热器几何尺寸 Exchanger Geometry
膜系数 Film confficients
简捷法使用准则 Yes
Default Yes No No
严格法使用准则 Yes Yes Yes
Default Yes
用户子程序 User-subroutine
No
Yes
6.2 换热器HeatX
Heatx 严格计算变量以及使用准则
Aspen Plus 换热器单元模块说明:
模块 Heater HeatX MHeatX
说明
加热器或 冷却器
两股物流 换热器
多股物流 换热器
功能 改变一股物流的热力学状态
模拟两股物流换热过程 模拟多股物流换热过程
适用对象 加热器、冷却器、仅涉及 压力的泵、阀门或压缩机 管壳式换热器、空冷气、
板式换热器
6.2 换热器HeatX
Heatx的模型设定参数
2、流动方式设定包括以下选项:
(1)热流体(Hot fluid)流动方式: 热流体走壳程 (Shell) /管程 (Tube)
(2)流动方向(Flow direction): 逆流(Countercurrent)/并流 (Cocurrent) /多管程流动(Multiple passes)
6.2 换热器HeatX
Heatx的模型设定参数
1、Calculation栏中有五个选项:
(1)简捷计算 (Short-cut) (2)详细计算 (Detailed) (3)管壳式换热器计算(Shell&Tube) (4)空冷器计算 (AirCooled) (5)板式换热器计算(Plate heat exchangers)
6.2 换热器Heater
典型的Heater流程连接图
热流率 (可选)
进料物流 (任意股)
出口物流
热流率 (可选)
物料流 入口至少一股物料流
出口一股物料流 一股水倾析物流可选的
倾析水 (可选)
热流 入口任意股热流可选的 出口一股热流可选的
6.2 换热器Heater
Heater模型设定参数
Heater模型有两组模型设定参数:闪蒸规定与有效相态
6.2 换热器HeatX
Heatx 严格计算变量以及使用准则
6.2 换热器HeatX
Heatx 严格计算变量以及使用准则
变量
计算方法
简捷法使用准则 严格法使用准则
常数Constant (由用户指定校正 系数,也可查手册)
Default
LMTD
对数平均温 差校正因子
几何尺寸 Geometry 用户子程序 User-subroutine
40%(w)的饱和蒸汽在冷凝器中部分冷凝。冷凝器的压降为0,冷 凝物流的汽/液比(mol)为1/1,物性方法选用UNIQUAC。求冷凝 器热负荷。
6.2 换热器HeatX
换热器HeatX用于模拟两股物流逆流或并流换热时的热量 交换过程,可以对大多数类型的双物流换热器进行简捷计算 或详细计算。
模拟下述常见结构的管-壳式换热器:
6.2 换热器HeatX
Heatx的模型设定参数
3、Type选择框中有三个选项:
(1)设计 (Design) (2)核算 (Rating) (3)模拟 (Simulation)
Calculation与Type两组选项按下述方式配合使用:详细计算只 能与核算或模拟选项配合。详细计算可根据给定的换热器几何结构和 流动情况计算实际的热面积、传热系数、对数平均温度校正因子和压 降。
6.2 换热器HeatX
Heatx的模型设定参数
在换热器中,流体走管程/壳程,下列几点可作为选择的 一般原则:
a) 不洁净或易结垢的液体宜在管程,方便清洗。 b) 腐蚀性流体宜在管程,以免管束和壳体同时受到腐蚀。 c) 压力高的流体宜在管内,以免壳体承受压力。 d) 饱和蒸汽宜走壳程,饱和蒸汽较清洁,表面传热系数与流速无关, 而且冷凝液易排出。 e) 流量小而粘度大的流体一般以壳程为宜。 f) 需要被冷却物料一般选壳程,便于散热。
闪蒸规定 (Flash specifications) 温度 Temperature 压力 Pressure 温度 Temperature change 蒸汽分率 Vapor fraction 过热 Degrees of superheating 过冷 Degrees of subcooling 热负荷 Heatduty
化工流程模拟实训:Aspen_Plus教程_第1章绪论
?!
示例:
测演讲时间
方法:[幻灯片放映] ->[设置 放映方式]
控制:人工换片/定时自动换片 播放动画效果? 播放旁白? 循环播放? 绘图笔现场应用 状态(放映/编辑) 状态转换
幻灯片制作原则
提纲文章 演讲提纲,现场展开.
短语化 5/7/9 >……
提炼、力求简洁.
视觉效果 图形、直观、动静有度、色彩分明、简洁.
•情绪控制的重要性 •如何进行情绪控制
多个动作连动
示例
公司角色与定位
全面 产品与服务与提供者
技术与产品供应商 应用集成商
信息服务运营商
课程内容
创建演示文稿 修饰幻灯片 幻灯片连接
放映设置和打印
幻灯片的连接
串连(要制作完整的PowerPoint演示文稿 ,
要将单张幻灯片连接起来,似“串珍珠”)。
➢ 12字真言:“能用图,不用表;能用表,不
不断循环渐进的过程
目标
示例
评估与检查
宗旨
计划时间表
共同计划
计划要素分解
部门间协作互动
7%
2%
58%
意大利
瑞士
15%
德國
5%
5%
英國
法國
4% 1%3%
歐洲其它國家 北美 (美國,加拿大)
亞太地區(中國,澳大利亞,日本)
貿易
➢看百分比用饼状图
数量
5000 4000 3000 2000 1000
0
1
➢看差距用柱状图
A/B班上半年产量表
2
3
4
5
6
月份
月份 A班 B班
动画制作
★声音的设置
启动时间、与内容要协调、自动或手动点击
第5讲 ASPEN PLUS 换热器的模拟
HeatX具有有效值的选项
变量 LMTD Correction Factor (LMTD校正因子) Heat Transfer Coefficient (传热系数) 计算方法 常数 几何尺寸 用户子程序 常数值 特定相态的值 幂率表达式 膜系数 换热器几何尺寸 用户子程序 常数值 特定相态的值 幂率表达式 由几何尺寸计算 出口压力 由几何尺寸计算 在简捷法模型 中可采用 Default No No Yes Default Yes No No No No No No No Default No 在严格法模型 中可采用 Yes Default Yes Yes Yes Yes Yes Default Yes Yes Yes Yes Default Yes Default
HeatX—详细计算 (2)
HeatX的简捷法核算与严格法核算比较
用Setup Specifications页上的 Calculation Type(核算类型)字段来规 定简捷法或严格法核算。 简捷法核算不需要换热器结构或几何尺寸 数据。 对于严格法核算模型,可以用换热器几何 尺寸去估算:
膜系数(Film coefficients) 压降(Pressure drops) 对数平均温差校正因子(Log-mean temperature difference correction factor)
Heater — 模型参数(2)
Heater — 模型参数(3)
Heater模型有两组模型设定参数:
2、有效相态 ( Valid Phase )
(1)蒸汽 (3) 固体 (5) 汽—液—液 (7) 汽—液—游离水 (2)液体 (4)汽—液 (6)液—游离水
Heater — 模型参数(4)
Heater — 应用示例 (1)
Aspenplus浙大吴嘉老师热过程单元的仿真设计二PPT教学课件
HeatX—— U-膜系数法
(2)
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HeatX—几何结构
详细计算时需输入换热器的几何 结构参数。从数据浏览器左侧的目录 树中选择几何(Geometry)项目,然后在 右侧的壳程(Shell)、管程(Tubes)、管翅 (Tube fins) 、 挡 板 (Baffles) 和 管 嘴 (Nozzles)表单中输入相应的数据。
排列模式 Pattern 中心距 Pitch
材料 Material 导热系数 Conductivity
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HeatX——管程参数(2)
第16页/共43页
HeatX——管程参数(3)
管程参数还有管尺寸(Tube size), 可用两种方式输入:
实际尺寸 Actual 内径 Inner diameter 外径 Outer diameter 厚度 Tube thickness
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HeatX——压降/速度(2)
第38页/共43页
HeatX —— 分区
分区表单给出了换热器内根据冷、热 流体相态对传热面积分区计算的情况,包 括各区域的热流体温度、冷流体温度、对 数平均温差、传热系数、热负荷和传热面 积信息。我们可根据此信息分析换热方案 是否合理以及改进设计方案的方向。
HeatX—详细计算
详细计算只能与核算或模拟选项配合。 详细计算可根据给定的换热器几何结构和 流动情况计算实际的换热面积、传热系数、 对数平均温度校正因子和压降。
使用核算选项时,模块根据设定的换 热要求计算需要的换热面积。
使用模拟选项时,模块根据实际的换 热面积计算两股物流的出口状态。
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化工步骤模拟实训-AspenPlus教学教程简单单元模拟
4.3.2 三相闪蒸器Flash3
1.闪蒸设定 ( Flash Specifications)
需要规定温度、压力、气相分率、热负荷这四个参 数中的任意两个。
出口物流的有效相态
如果不指定压力或压降,模块将自动默认进 料的最低压力为出口物流的压力。
4.1.2 分流器 FSplit
例4.1.2 将三股进料通过分流器分成三股产品 PRODUCT1、PRODUCT2、PRODUCT3,进料 物流依然选用例4.1.1的三股进料,物性方法选用 CHAO-SEA。 要求:①物流PRODUCT1的摩尔流率为进料的 50%;②物流PRODUCT2中含有10kmol/hr的 正丁烷。
4.3.4 组分分离器Sep
4.3.4 组分分离器Sep
Sep 模块的连接图如下:
4.3.4 组分分离器Sep
Sep 模块的模型参数有 :
1. 设定(Specifications) 2. 进料闪蒸(Feed Flash) 3. 出料闪蒸(Outlet Flash)
4.3.4 组分分离器Sep
4.1.1 混合器 Mixer
出口物流的压力(或
Mixer计算时需要指定 模块压降)
出口物流的有效相态
如果不指定压力或压降,模块将自动默认进 料的最低压力为出口物流的压力。
4.1.1 混合器 Mixer
例4.1.1 将下表中的三股物流混合,求混合后的产品温度、 压力及各组分流率,物性方法选用CHAO-SEA。
可以通过指定产品分率(Split Fraction ,产品流率与进料总流率的比值)、质量 流率、摩尔流率、体积流率或组分流率( 需要确定出口产品的参数。
化工流程模拟实训:Aspen_Plus教程_第1章绪论幻灯片PPT
教材
教材
1.2 Aspen Plus 软件
Aspen Plus构成
1.2 Aspen Plus 软件
Aspen Plus特性
最完备的物性系 统
先进的计算方法 先进的流程方法 进展过程优化计算
1ห้องสมุดไป่ตู้ 43
完整的单元操作 模型库
快速可靠的流程 模拟功能
1.2 Aspen Plus 软件
Aspen Plus功能
1
对工艺过程进展严格的质量和能量平衡计算
2 可以预测物流的流率、组成以及性质
3
可以预测操作条件、设备尺寸
4
可以减少装置设计时间并进展装置各种设计方案的比较
5
帮助改进当前工艺
教材
中国石油大学〔华东〕 化学工程学院
孙兰义教授 主编 化学工业出版社 出版 国内第一本关于Aspen
Plus的中文教材
1.1 化工过程模拟
化工过程模拟的功能
科学研究 开发新工艺
化工过程模 拟的功能
生产调优 故障诊断
设计 改造
1.1 化工过程模拟
化工过程模拟系统的构成
1.2 Aspen Plus 软件
软件简介
Aspen Plus是一款功能强大的集化工设计、动态模 拟等计算于一体的大型通用流程模拟软件 起源于20世纪70年代美国能源部资助、MIT主持工
第1章 绪论
绪论
1.1 化工过程模拟
化工过程模拟简介 化工过程模拟的功能 化工过程模拟系统的构成
1.2 Aspen Plus软件
Aspen Plus简介 Aspen Plus的主要功能
1.1 化工过程模拟
化工过程模拟简介
实质:使用计算机程序定量计算一个化学过程中的 特性方程
《化工流程模拟实训—Aspen Plus教程(孙兰义主编)》配套PPS课件第9章 流程选项与模型分析工具
第9章流程选项与模型分析工具作者:毕欣欣孙兰义为方便用户可以控制以及分析流程,Aspen Plus提供了一些有用的工具,这些工具设置在数据浏览窗口(Data Browser)的流程选项(Flowsheeting Options)和模型分析工具(Model Analysis Tools)目录下。
流程选项主要包括设计规定(Design Spec)、计算器(Calculator)、传递模块( Transfer ) 、平衡模块( Balance ) 。
模型分析工具主要包括灵敏度分析(Sensitivity)、优化(Optimization)、约束(Constraint)、数据拟合(Data Fit)以及工况分析(Case Study)。
9.1 流程选项9.1.1 设计规定9.1.2 计算器9.1.3 传递模块9.1.4 平衡模块9.2 模型分析工具9.2.1 灵敏度分析9.2.2 优化及约束条件9.2.3 数据拟合9.2.4 工况分析采集变量:指定期望值可以是流程变量或含某些流程变量的函数(此函数可以是任意涉及一个或多个流程变量的合法Fortran表达式)操纵变量:被调整使采集变量接近期望值可以是一个模块输入变量、过程进料物流变量或其它模拟输入变量;模拟计算出的量不能作为操纵变量设计规定的目标是期望值等于计算值,模拟时需要规定容差,在该容差范围内满足目标函数关系,停止迭代计算。
设计规定中实际满足的方程是:∣规定值-计算值∣<容差设计规定会产生必须迭代求解的回路,缺省情况下,Aspen Plus为每个设计规定生成一个收敛模块并将收敛模块排序。
设计规定在计算时,将物流或模块输入页中提供的操纵变量的值作为初值,为操纵变量提供一个合适的初值有助于减少设计规定收敛计算的迭代次数。
定义一个设计规定一般包括以下5个步骤:✓建立设计规定;✓标识设计规定中的采集变量;✓为采集变量或函数指定期望值并指定容差;✓标识操纵变量,并指定该操纵变量的上下限;✓输入可选的Fortran语句。
化工流程模拟实训—AspenPlus教程孙兰义主编》配套PPS第10章工艺流程模拟幻灯片PPT
输 入 物 流 FEED1 和 FEED2 进 料 条 件 , 模 块 DIST1和DIST2参数,运行模拟,控制面板显示 错误,流程不收敛。 在 Control Panel ( 控 制 面 板 ) 中 的 “Flowsheet Analysis(流程分析)”页面查看 默认撕裂流为RECY-H2O、RECYCLE。
化工流程模拟实训—
AspenPlus教程孙兰义主
编》配套PPS第10章工艺
流程模拟幻灯片PPT
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苯乙烯的生产——问题描述
6. 物流7在两相闪蒸器G中冷却到50℃,得到富含H2的物 流9,去流程的其他部分。物流8在分相器H中进一步冷却到 25℃,分离出水相物流11和有机相物流10;
7. 物流10在精馏塔J中进行乙苯和苯乙烯的分离,塔底得 到富含苯乙烯的物流12;塔顶得到富含乙苯的物流2,经过冷 却器K被冷却得到物流15。
牛顿法收敛速度快,但计算量大。
10.1 带循环的工艺流程模拟
增大迭代次数
选择收敛方法
10.1 带循环的工艺流程模拟
用户自定义撕裂物流
Aspen Plus 化工流程模拟应用
Aspen Plus 化工流程模拟应用学号:姓名:一、化工过程模拟系统的构成模拟系统的组成部分通用流程模拟系统(以稳态流程模拟为例)一般至少有以下几个组成部分:①单元操作和反应过程模块如精馏、换热、闪急蒸馏、蒸馏、流体输送等以及各种反应模块。
调用这些基本单元操作模块,在计算机中可以搭成各种各样模拟流程,来描述实际工艺流程。
②物性估算系统包含基础物性数据库和估算关联模型。
前者存贮各种化合物的基本物性数据,如分子量、密度、临界压力、临界温度、标准沸点、偏心因子等,以便计算时调用;后者是为计算各种物质(纯物质和混合物)在给定条件下的各种物性所需的估算方程式。
例如状态方程、计算液相活度系数的关联式、计算热焓和自由能的关联式等,物性估算系统用以为单元操作模块计算提供所需要的各种物性数据。
③数学方法程序主要有两大类数学程序:一类是系统分解方法,能够使大系统自动分隔和断裂,并排出单元模块的计算顺序;另一类是加速迭代计算收敛和其他通用的数学方法。
④执行系统具有输入语言自动翻译、模拟程序装配和结果打印等功能。
二、Aspen Plus模拟的主要步骤1.建立模型——常用内置模板有:空气分离模板、化学工艺、气体加工、石油、固体等。
此外,还要选择模拟的运行类型,flow sheet类型最常用。
如果不进行流程模拟则可选择其他的运行类型,如化验数据分析、数据回归、性质分析等。
2. 定义流程——Aspen Plus中的单元操作模型主要有:混合器和分流器、分离器、换热器、塔反应器、压力变送器、控制器、固体以及用户模型。
3. 计算的全局信息——全局信息主要有:运行类型、平衡要求、有效相态、诊断信息、全局的温度压力限制、物流类及子物流、度量单位选择以及最终的报告形式等。
4. 规定组分——Aspen Plus拥有强大的组分数据库,除了标准的内置数据库外,用户还可使用自己的数据库。
注意,在处理固体组分时,定义组分是否恰当会直接影响到最后的模拟结果。
aspenplus教程(上)
输入模块参数
REACTOR模块
2.3 输入数据
完成后单击 NEXT按钮
本题输入 反应器压降为0.1 热负荷为0
定义反应
2.3 输入数据
在Blocks∣REACTOR∣Setup∣Reactions页面,点击左下角的New
出现Edit
• Lee方程、PR方程、RK方程
活度系数模 型
• Pitzer、NRTL、UNIFAC、UNIQUAC、VANLAAR、 WILSON
特殊模型
• AMINES、BK-10、STEAM-TA
3.2 Aspen Plus中的主要物性模型
Aspen Plus提供了含有常用的热力学模型的物性方法。
ASPEN-PLUS教程
第1章 绪论
作者:毕欣欣 孙兰义
绪论
• 1.1 化工过程模拟
化工过程模拟简介 化工过程模拟的功能 化工过程模拟系统的构成
• 1.2 Aspen Plus软件
Aspen Plus简介 Aspen Plus的主要功能
1.1 化工过程模拟
• 化工过程模拟简介
• 实质:使用计算机程序定量计算一个化学过程中的 特性方程
物性方法
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Aspen Plus数据库 Aspen Plus中的主要物性模型 物性方法的选择 定义物性集 物性分析 物性估算 物性数据回归 电解质组分
3.1 Aspen Plus数据库
• 是Aspen Plus的一部分,适用于每一个程序的运行, 包括PURECOMP、SOLIDS、AQUEOUS、INORGANIC、 系统数据库 BINARY等数据库
《化工流程模拟实训—Aspen Plus教程(孙兰义主编)》配套PPS课件第10章 工艺流程模拟
第10章工艺流程模拟作者:王丁丁孙兰义目录⏹10.1 带循环的工艺流程⏹10.2 工艺流程模拟10.1 带循环的工艺流程模拟⏹化工流程中的循环回路大多数化工流程模拟都存在循环回路,存在两种循环:●组分循环(循环质量和能量)●热量循环(仅仅循环能量)PurgeCompositional RecycleProductFeedThermal Recycle●独立循环回路(Independent Loop)●嵌套循环回路(Nested Loop)●交叉循环回路(Interconnected Loop)U1U6U7U4U5U3U2S1S2S3S4S5S6S7S8S9R1R2U1U6U7U4U5U3U2S1S2S3S4S5S6S7S8S9R1R2U1U6U7U4U5U3U2S1S2S3S4S5S6S7S8R1⏹循环回路的种类⏹化工流程模拟的计算方法●序贯模块法●联立方程法●联立模块法⏹在大多数过程模拟软件中(包括ASPEN、PRO/II),某一时间只计算(模拟)一个单元(采用序贯模块法),单元和物流计算的先后次序称为计算顺序。
⏹计算的顺序是自动按照模拟流程的信息流的顺序进行计算的,而信息流取决于化工过程的规定。
通常,过程原料物流的变量是指定的。
⏹如果流程中存在循环物流,则需在包含循环物流的流程段,迭代计算直至流程计算收敛。
⏹主流程处理顺序●从原料物流(Feed streams)到产物物流(Product streams)的流程顺序,称为主流程处理顺序(Main Flow Processing Sequence)。
U1U6U7U4U5U3U2S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10R1●计算顺序必须包括所有的流程单元●计算顺序无须和主流程顺序相同,给定不同物流的初始假设值可选择不同的计算顺序,有时候可加速计算的收敛速度U1U6U7U4U5U3U2S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10R1Recycle Stream Guessed Calculation SequenceR1U1,(U2,U3,U4,U5),U6S3U1,(U3,U4,U5 ,U2),U6S4U1,(U4,U5 ,U2,U3),U6S6U1,(U5 ,U2,U3,U4),U6主流程处理顺序⏹撕裂流●撕裂流是Aspen Plus给出其初始估值的一股物流,并且该估值在迭代过程中逐次更新,直到连续的两个估值在规定的容差范围内为止●撕裂流与循环物流是相关的,但又与循环物流不一样●要确定由Aspen Plus选择的撕裂流,可在ControlPanel(控制面板)中的“Flowsheet Analysis(流程分析)”页面查看●用户确定的撕裂流可在Convergence/Tear页面进行规定●为撕裂流提供估计值可以促进或者加快流程收敛(极力推荐,否则缺省值为零)●如果输入了“回路”中的某个物流的信息,Aspen撕裂流举例S1S2S3S6S4S7S5MIXERB1MIXERB2FSPLITB3FSPLITB4●哪个是循环物流?●哪个可能是撕裂流?●哪个是最好的撕裂流选择?S7S6S7和S6S2和S4S3S3(只需要一个撕裂流,而其它选择都是两个)⏹撕裂流举例⏹撕裂流与计算顺序的关系●在默认状态下,Aspen总是取撕裂流数为最小时的计算顺序●最小切断物流数时的计算顺序并不一定是最佳的计算顺序循环工艺流程⏹循环回路流程模拟的解决方法● 1.为循环物流提供合适的初始值● 2.选择合适的单元计算顺序在默认状态下,ASPEN总是取切断物流数为最小时的计算顺序;最小切断物流数时的计算顺序并不一定是最佳的计算顺序。
