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文档简介
化工软件应用 第二讲,组分、物性及物性计算模型,Components,Properties & Property Models,物性计算方法和模型 (1),Aspen Plus提供了丰富的物性计算方法与模型,我们必须根据物系特点和温度、压力条件适当选用。可以利用Tools菜单下的Property Method Selection Assistant工具帮助我们缩小适用方法的范围。 Aspen Plus的在线帮助也可以提供有用的详细信息。,物性计算方法和模型 (2),点击高亮的菜单条目,物性计算方法和模型 (3),阅读弹出的对话框中的说明,然后点击右下方的“Next”按钮。,物性计算方法和模型 (4),1.指定组份类型 Specify component type 2.指定过程类型 Specify process type,从两种帮助方式中选择一种:,物性计算方法和模型 (5),1.化学品 体系 Chemical 2.烃类体系 Hydrocarbon 3.特殊类型 Special ( water only, amines, Sour water, carboxylic acids, HF, electrolyte),组份类型划分为三种:,物性计算方法和模型 (6),体系是否处于高压?( 10 bars ) 回答 Yes No,以普通化学品体系为例,选择后弹出的对话框将询问:,物性计算方法和模型 (7),对话框中给出了选择物性计算方法的参考意见。如果你对有关的方法不了解,可以移动下拉条观看对进一步帮助信息的建议。,物性计算方法和模型 (8),进一步的帮助信息,亨利组分 (1),在操作条件下表现为不凝性气体的组分被称为亨利组分(Henry Components),其在液相中的溶解度用亨利定律描述。,混合溶剂中的亨利系数由下式计算,亨利组分 (2),式中的加权系数由下式计算,单一溶剂中的亨利系数由下式计算,亨利组分 (3),饱和蒸气压下在单一溶剂中的亨利系数由下式计算,式中的纯组分饱和蒸气压用Antoine公式计算。,亨利组分 (4),亨利组分在Components大类下的Henry Comp子类目录里创建一个对象来定义。 为对象设定ID后,将在工作条件下表现为可溶性不凝气体选择到右侧的列表框中。,亨利组分 (5),亨利组分 (6),创建了亨利组分对象后,还需在Properties大类下的Parameters子类下的Binary Interaction目录下的Henry-1对象中输入亨利系数的温度关联系数(从数据库里调用)。,亨利组分 (7),电解质组分 (1),如果系统包含水和在水中会发生电离的电解质(Electrolytes),我们则需利用电解质向导(Elec Wizard)来帮助我们构建可能发生的各种电离反应和产生的各种电解质组分。,电解质组分 (2),电解质组分 (3),电解质向导分四个步骤操作: 、定义基本组分和定义反应生成选项; 、从生成物清单中删除不需要的成分和反应式; 、选择电解质计算的模拟表达方式; 、审定物性方法设置和调整自动生成的亨利组分和反应式。 完成后软件会自动引导你从数据库中调取所需的物性参数。,电解质组分 (4),电解质组分 (5),在弹出的对话框中选出发生电离的电解质组份;选择氢离子形式;并确定是否包含成盐反应,水的电离反应,以及成冰反应。 然后点击Next按钮。,电解质组分 (6),对话框中将列出水溶性成份,可能存在的盐类,和所涉及的反应方程式,包括离解反应和电离平衡反应。 可以删除不需要的成分和反应式。,电解质组分 (),然后选择在模拟中 采用真实组份 True component 如:Na+,Cl- , NaCl(S) 还是表观组份 Apparent component 如:NaCl,电解质组分 (),在Summary对话框中确认有关信息后,点击Finish按钮推出电解质向导。,物性集合 (1),如果希望在输出结果中包含所需的物性数据,则可在Properties大类下的Prop- sets子类下创建一个物性集对象,将所需物性包含进去。 例如我们想知道流股的pH值,则可定义一个pH物性集对象。,物性集合 (2),物性集合 (3),物性集合 (4),物性集合 (5),报告选项 (1),如果希望在输出结果中包含所需的物性数据,则可在全局设置大类下的报告选项子类下(Report Options)予以定义。,报告选项 (2),报告选项 (3),报告选项 (4),Example 2 电离平衡和酸碱中和,将1000 m3/hr的氢氧化钙水溶液 (氢氧化钙 5.2 kmol
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