Thread Content
في برنامج ASPEN HYSYS، عندما يكون تركيب المواد معروفًا، ويتم تحديد أي من درجة الحرارة والضغط ونسبة الغازات، فإن البرنامج سيقوم بحساب عملية التقطير لتلك المواد. لنفترض أن هناك 5 مكونات في النظام اللوجستي، وهي A وB وC وD وE، ويمكن تشكيل ثلاثة أطوار. وبناءً على معادلة معدل الأطوار f = C – P + 2، فإن قيمة f تساوي 5 – 3 + 2 = 4. وبالتالي، فإن درجة الحرية لهذا النظام تساوي 4. إذا كان الضغط ودرجة الحرارة معروفين، وبناءً على توازن الأطوار حيث تكون فاعلية المكونات في الأطوار المختلفة متساوية، يمكن تحديد العلاقات بين تركيزات المكونات في الأطوار المختلفة. وبالتالي، بالنسبة لخمسة مكونات، إذا كان تركيز اثنين منها في أي طور معروفًا، فإن تركيزات المكونات الثلاثة المتبقية في كل طور تصبح معروفة أيضًا. لذلك، في الأنظمة متعددة المكونات والأطوار، إذا كانت قيم الضغط ودرجة الحرارة معروفة، فيمكن، بناءً على معادلات الحالة، حساب فاعلية كل مكون في أي طور، وبالتالي يمكن حساب عملية التقطير للنظام. لكن لم أفهم أبدًا لماذا، عندما يكون معدل الطور الغازي معروفًا وكذلك الضغط أو درجة الحرارة، يمكن حساب عملية التقطير للنظام. يمكن حساب عملية التبخر إذا كان الحجم معروفًا، أو كان أحد درجة الحرارة أو الضغط معروفًا. لكن النسبة في الحالة الغازية تختلف عن الحجم، ولا أستطيع فهم ذلك، أرجو من الخبراء توجيهي.
يبدو أنني لم أفهم كلامك؛ فقد ذكرت سابقًا أنه يجب معرفة تركيب أي مكونين في أي من الأطوار، وبذلك يتحدد تركيب المكونات الثلاثة المتبقية في كل طور. وتنص الجملة الأخيرة على أنه إذا كان الحجم معروفًا، وكان أحد درجة الحرارة أو الضغط معروفًا أيضًا، فيمكن حساب عملية التبخر
ما تقوله عن تحديد نسبة الطور الغازي، يمكن فهمه أيضًا؛ فعند تحديد نسبة الطور الغازي، يتحدد تدفق الطور الغازي والطور السائل، كما يتحدد تركيب المادة عند المدخل وتدفقها، وبذلك يتحقق التوازن الكتلي. وليس فقط التوازن بين الأطوار، بل يظهر معادلة إضافية للتوازن الكتلي، مما يعني أن عدد درجات الحرية سيقل بدرجة واحدة. أما تحديد درجة الحرارة والضغط فقط، فيتطلب حل معادلة التوازن الكتلي أيضًا