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Aspen Plusによる石油精製における廃水気提

2017-07-31View Original

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製油所の処理装置の製造過程では、一定量の汚水が排出され、これらの汚水には硫化水素、二酸化炭素、アンモニアなどの酸性ガスが含まれている。したがって、これらの汚水は直接処理場に排出することはできず、製油所では汚水の気提処理を行い、汚染物質の含有量が基準を満たすようにしなければならない。今回の内容は、Aspen Plusを用いて汚水気提を簡易的にシミュレーションするものです。 汚水気提のモデリング解析1、適切な設計テンプレートを選択した後、今回の設計は強非理想過程であり、同時に電解質反応も考慮されるため、成分を定義する際にはNH4+、H+、OH-、HS-、S2-などの対応する電解質成分を入力する必要がある。 https://pic3.zhimg.com/v2-eea116ca53c650fdbb168afb5e0573aa_b.jpg2、硫化水素、二酸化炭素、アンモニアなどの酸性ガスの気提過程は強い非理想過程であり、通常の熱力学方程式ではこの過程の計算結果の正確性が十分ではない。そのため、Aspen Plusでは専用の理想方程式であるAPISOURを用いてシミュレーション計算を行うことができる。 https://pic1.zhimg.com/v2-e1db08dbdf8dae00225c31d6058225f0_b.jpg 適切な物性を選定した後、Chemistry->Globalで対応する電離方程式を入力し、確認および校正を行います。 https://pic2.zhimg.com/v2-2affae07f0d38a8112bbbe5920d261dd_b.jpg
3. 成分や物性が決定されたら、単位操作を選択し、Model Paletteから適切な分離器、熱交換器、蒸留塔などのモデルを選んでプロセスモデルを作成する。
https://pic2.zhimg.com/v2-c094c23a12f538fd9c05139e080e5339_b.jpg
4. 蒸留塔の設計パラメータを設定し、理論段数は26段とする。熱サイフォン式再沸器を選び、凝縮器は設置しない。また、収束方式として強非理想型液体を採用することで、反復計算の収束が促進される。https://pic4.zhimg.com/v2-d2142f02d09dd0c767e1a94e07a955b7_b.jpg 入料方法と入料板の位置を設定し、同時に蒸留塔のサイドラインからの抽出条件も定義する。 https://pic4.zhimg.com/v2-b105513e4771b0d1da044bed1817543b_b.jpg 圧力分布において、タワー全体の圧力分布状況を設定する。https://pic3.zhimg.com/v2-a6f46b2d967a753271646308ac49a9d6_b.jpg5. シミュレーション計算を行った後、蒸留塔の流体力学特性を設計し検証する。適切な塔板の種類や板間距離といったパラメータを設定することで、塔の流体力学的性質について設計分析を行うことができる。 https://pic4.zhimg.com/v2-f195b4963288779bcf81b019706eeddf_b.jpg https://pic1.zhimg.com/v2-5ccfe249ebfd56340e49d5d5b726c228_b.jpg 設計結果が得られた後、対応するパラメータを用いて設計検証を行い、圧力降下や最大フラッディングファクターといった関連パラメータを確認することができます。 https://pic1.zhimg.com/v2-9b11efaab36ed3803fcf91adbd63e1f8_b.jpg https://pic4.zhimg.com/v2-17c73953139729748080e3cbff8628d7_b.jpg6. 計算によって対応する成分の値を求めることができ、設計仕様を定めることでより正確な設計パラメータや設計モデルを得ることができる。
Reply #22017-07-31
みなさん、こんにちは! 研究開発ポートのオフライン講座【Aspen Plusプロセスシミュレーショントレーニング】が開講しました!講座内容:第1章 Aspen Plusソフトウェアの機能概要、適用分野、ソフトウェアの特徴と機能:第2章 Aspen Plusの物性編:純成分の物性の照会、物性の推定; 溶液の伝達物性の計算; 泡、露点計算; ソフトウェアを使って二相図を描く; 共沸物および共沸点の照会; 三元系相図; 物性回帰液液二元相互作用パラメータ; 電解質溶液の計算およびpH値の算出。 第3章 Aspen Plus 物質・エネルギー横算編 アンモニア吸収例; メタノールの気化熱の算出; 廃熱ボイラーの発生ガス量計算; 第4章 Aspen Plus物質・エネルギー横算編 気液液三相平衡計算(スチレンの感度による相変化点温度の検討); 液液平衡酢酸抽出計算(Design Spec設計規定機能による溶剤使用量の調整); 液-固平衡計算(十水硫酸ナトリウム結晶析出温度); メタン水蒸気改質による水素製造(計算ツール+感度分析) 第5章 Aspen Plus応用編 Pipelineモジュールおよび設計規定機能を用いて、高所への水輸送シミュレーションおよびポンプ/バルブの選定設計を行う。 第6章 Aspen Plus 精留編 メタノール-水精留塔の設計計算; 設計仕様Design Specを用いて迅速に解く; 感度分析を用いて給料板の位置を最適化する; 充填材と塔板を用いた塔径の計算; 塔頂凝縮器/塔底再沸器の解法。初級クラスの蒸留編を基に、複雑な蒸留の事例を追加した。 第7章 Aspen Plus 伝熱編 水-空気-エタノールの伝熱プロセスをシミュレートする。 ボイラーの熱負荷と蒸気余剰量を計算し、熱交換面積と必要な蒸気量(設計規定)を算出して、熱交換器の設計・検証を行う。 第8章 Aspen Plus 石油編 石油分析データ解析 ADAおよび仮想成分システムPCS:石油製品の分離、原油の性質の算出、および混合石油製品のTBP曲線。 第9章 Aspen Plusその他 クラスの受講生のニーズに合わせて、新しい知識点を解説する。 開催日時及び場所:2017年8月11日~13日、上海
コースの詳細:http://edu.yanfabu.com/course/1101/info
連絡先:顧先生 15388633531 微信:wl920508

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