HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Compartilhamento de caso da barracuda, ferramenta de simulação de leito fluidizado na área petroquímica

2017-05-15View Original

Thread Content

Escreva um artigo sobre a ferramenta de simulação de leito fluidizado do campo petroquímico barracuda case sharing. O craqueamento catalítico é um dos processos de refino de petróleo. É um processo no qual o óleo pesado sofre uma reação de craqueamento sob a ação de calor e catalisadores e é convertido em gás de craqueamento, gasolina, diesel, etc. Como unidade central de processamento de uma refinaria, o equipamento de craqueamento catalítico também enfrenta cada vez mais desafios. Requisitos continuamente rigorosos de proteção ambiental, principalmente a atualização das especificações da gasolina, os requisitos para o teor de olefinas e enxofre e as restrições às emissões de gases de combustão ; Mudanças na proporção da demanda do produto, como o aumento na proporção e na quantidade da demanda do mercado por diesel, são as chamadas tendências de dieselização. Tudo isso tem um grande impacto no equipamento de craqueamento catalítico existente e no desenvolvimento do craqueamento catalítico. Além de utilizar métodos novos e eficazes para reduzir o teor de enxofre da gasolina e do diesel do cracking catalítico, o custo de diversas tecnologias também deve ser considerado. Problemas enfrentados pelo cracking catalítico no meu país: (1) A capacidade média de um único conjunto de FCC no meu país é pequena (2) O consumo de energia do dispositivo é alto ; (3) O nível de desenvolvimento dos catalisadores FCC não é alto ; (4) O período de inicialização dos equipamentos FCC do meu país é curto. Esta é também a principal lacuna entre o meu país e a tecnologia estrangeira de craqueamento catalítico. Para os problemas acima enfrentados atualmente, os fluxos de processo e equipamentos de processo correspondentes precisam ser usados ​​para completá-los. Processos tecnológicos científicos e razoáveis ​​e equipamentos tecnológicos tecnologicamente avançados podem não só melhorar o valor de utilização do processamento profundo do carvão e a taxa de produção de produtos à base de carvão, mas também reduzir significativamente os danos e o impacto no ambiente ecológico circundante durante o processamento do carvão. A tecnologia de fluidização é amplamente utilizada na área de engenharia energética, especialmente em processos de processamento como a indústria química do carvão, devido às suas altas taxas de transferência de calor e massa e rápida velocidade de reação. A pesquisa e o desenvolvimento iniciais da tecnologia de fluidização basearam-se principalmente em cálculos empíricos e testes experimentais. No entanto, com o rápido desenvolvimento da tecnologia informática e dos métodos de simulação numérica, as pessoas já não estão mais satisfeitas com os métodos empíricos e experimentais. Em vez disso, eles tentam simular vários mecanismos e leis de transferência de calor, transferência de massa e reações químicas na engenharia de fluidização real com base em várias equações diferenciais que descrevem o processo. Com base nisso, eles analisam e prevêem as características gerais do dispositivo de fluidização e fornecem base teórica e sugestões de orientação para projeto e otimização de engenharia. Como uma ferramenta poderosa para o estudo de dispositivos de fluidização, a simulação numérica pode não apenas encurtar o ciclo de desenvolvimento e economizar custos de pesquisa, mas também obter informações macro e micro que não podem ser obtidas em experimentos devido a limitações das condições experimentais ou da tecnologia de teste. Barracuda é um conhecido software de simulação numérica comercial especialmente usado para simular fluxo de partículas-fluidos e reações químicas. CPFD é baseado na estrutura Euleriana-Lagrangiana para simular fluxo multifásico granular. Embora o modelo Euleriano-Euleriano possa simular a tensão interpartícula perto do fluxo denso de partículas através do gradiente espacial da fração volumétrica de partículas, a equação de continuidade será extremamente complicada se o tipo e a distribuição de escala das partículas forem levados em consideração, porque a equação de continuidade e a equação de momento precisam ser resolvidas para cada tipo e escala de fase sólida. O modelo Euleriano-Lagrangiano é um método mais econômico para resolver o fluxo multifásico de partículas, que considera uma ampla gama de tipos, tamanhos e velocidades de partículas. No entanto, para o caso em que a fração volumétrica de partículas é alta, a frequência de colisões entre partículas é extremamente alta, e não é realista usar o verdadeiro método Lagrangiano para calcular colisões. A tecnologia CPFD baseia-se no método MP-PIC (partícula multifásica na célula) e adota um método de tratamento duplo para a fase particulada, ou seja, as partículas são consideradas tanto como meios contínuos quanto como corpos discretos. Processar gradientes de tensão de partículas (difíceis de calcular por partícula em fluxos de partículas densos) em gradientes na grade de fluido e depois interpolar para o volume discreto de partículas ; Outras propriedades da fase particulada são calculadas nas posições das partículas discretas. O CPFD define um operador de interpolação, que possui alta velocidade de cálculo e pode garantir a conservação global e local. Desta forma, o método CPFD elimina a dependência de soluções implícitas computacionalmente caras, necessárias para cálculos de tensão do método de partículas em malhas. ; Mais importante ainda, a fase particulada e a fase fluida estão implicitamente acopladas, o que permite o cálculo de sistemas partícula-fluido com qualquer fração volumétrica de partícula, de esparsa a densa, fornecendo aos projetistas uma solução numérica com excelente robustez. ——Distribuição arbitrária de tamanho de partícula definida pelo usuário - Partículas irrestritas e componentes de materiais gasosos - Conservação completa de massa, momento e energia, acoplamento forte de fluido e momento de partícula (completamente implícito) - Tensor de tensão de partícula ; Colisão partícula-partícula ; Consulte o anexo para casos de aplicação de rebote de parede de partículas, incluindo cálculo de regeneração FCC, desgaste de parede, temperatura e reagentes, distribuição de concentração de produto, etc. Link: https://pan.baidu.com/s/1cAe6Ou Senha: n7cw https://pic1.zhimg.com/v2-e74780ee268613833017dde605cb5758_b.png

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.