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文档简介

1、热泵模拟细节和策略在ASPENPLUS中直接搭建完整的流程进行模拟一般难以收敛,建议先完成常规精馏的 模拟,再利用其数据进行热泵精馏模拟。 以塔顶气相压缩式热泵为例,分三步进行热泵精馏模拟:第一步,利用常规工艺模拟的数据,进行无塔模拟热泵部分的模拟(如图1 )。此步骤无精馏塔的模拟,物流 3为常规精馏塔第1块塔板(在 ASPEN中为冷凝器)的气相进料, 物流10为精馏塔最后一块塔板(在ASPEN中为再沸器),这两股物流的数据直接由常规精馏塔模拟结果的“ Profile ”获取。压缩机和换热器的模拟都很常规,但ASPE N中的换热器并不能模拟釜式再沸器的效果,釜液换热后并不能将气液相分开,所以附

2、加一个绝热闪蒸器, 将物流11气液相分开,液相出料,气相返回精馏塔。分离器S1实现回流。当这一步的模拟按工艺设计要求收敛后(一般是压缩机出口压力不够导致换热器H2换热量达不到要求,模拟出错),进入下一步。图1塔顶气相压缩式热泵精馏模拟步骤一第二步,增加塔体进行模拟(如图2)。在第一步基础上,增加塔体(RadFrac模块中无冷凝器和再沸器的塔单元),根据原工艺输入进料数据和塔的操作数据,同时物流9作为回流液返回塔的第一块塔板,物流12作为再沸蒸气返回塔的最后一块塔板。此步骤先不将塔顶蒸气14作为热泵蒸气输入(物流 3),也不将釜液物流15作为换热器的冷液输入(物流 10),进行模拟(一般容易收敛

3、)。检查塔和产品出料的数据是否跟常规模拟的一致,同时检 查物流3和物流14是否一致,物流10与物料15是否一致。回流液S1图2塔顶气相压缩式热泵精馏模拟步骤二第三步,完整的热泵精馏模拟(如图3)。在步骤二的基础上,将物流 3接到精馏塔塔顶(删除物流14),作为精馏塔第1块塔板蒸气出料,模拟收敛后再将物流10接到精馏塔塔底(删除物流15),作为精馏塔最后一块塔板液相出料。此处应注意,保留物流3和物流10原本在步骤二中的输入数据(In put),这些数据在迭代时将作为初值进行计算,保留这两股物流的数据让流程更容易收敛。此流程需要规定撕裂物流(Tear),可以设置塔顶蒸气物流(物流3)和釜液物流(物

4、流14)作为撕裂物流(模拟时也试过只设定釜液物流为撕裂物 流,收敛也成功)。当收敛失败时,可把迭代次数由30次提高到100次(Convergence>>Methos»Wegstein),再不行的话可尝试把迭代方法由Wegstein改为Newton (Convergence>>DefaultsDefaults Methos >>Tears»Newton),般都能收敛。如果顶蒸气物流 (物流 3) 和釜液物流(物流14)模拟计算的值与输入的值相差较大,需重新检查流程;如果相差不大,建议把撕裂物流的模拟结果(Results)输入到In put中

5、,下次模拟时能更快收敛。检查整个流程,确认无误后完整的塔顶气相压缩开式热泵精馏模拟就完成了,可进一步改变操作参数来优化热泵精馏。回流液C14再沸蒸气10釜液塔顶蒸气5塔顶岀料塔釜岀料图3塔顶气相压缩式热泵精馏模拟步骤三|+R>eactcnsEz”匝)ConvergenceComv Opt EC CcrvTearCcnerge -T sadTolefanceTiacsState variaolKStreamID1.C001Prsfsui# & snrihalpjJ3DdODlPresuie & erthalpii图4撕裂物流的设置对于另外两种比较常见的热泵模拟,釜液节流开式(图5)和闭式(图6),方法跟塔顶气相压缩开式的差不多,撕裂物流和迭代方法仍然是关键。釜液节流开式也是冷凝器与再沸器是同一个换热器,策略一样。闭式热泵精馏因为其热泵工质(中、高温下可选择水)不与 塔内物料进行交换,模拟就更简单了。 在闭式热泵模拟中,只要能满足冷凝器和再沸器的热 负荷精馏操作就能进行, 此处就没必要再进行精馏塔的模拟,但要注意的是,物流1( In put)和物流

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