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Sobre o problema de definição de condições conhecidas no ASPEN HYSYS

2016-10-25View Original

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No ASPEN HYSYS, sabendo-se a composição das substâncias envolvidas, e sendo fornecidos dois dos parâmetros de temperatura, pressão e fração de fase gasosa, o HYSYS realiza cálculos de flash para esse fluxo de matéria. Suponhamos que, na logística, existam 5 componentes, denotados por A, B, C, D e E. Isso permite a formação de três fases. De acordo com a relação f = C – P + 2, temos que f = 5 – 3 + 2 = 4. Portanto, o grau de liberdade desse sistema é 4. Se a pressão e a temperatura forem conhecidas, e considerando que, no equilíbrio de fases, as fugacidades dos diferentes componentes em cada fase são iguais, pode-se estabelecer uma relação entre as composições dos componentes em diferentes fases. Assim, para 5 componentes, se soubermos a composição de 2 componentes em qualquer fase, a composição dos 3 componentes restantes em cada fase também será determinada. Portanto, em sistemas multicomponentes e multiphasicos, se souberem a pressão e a temperatura, é possível, com base nas equações de estado, calcular a fugacidade de cada componente em cada fase. Dessa forma, pode-se determinar o ponto de ebulição do sistema. Mas nunca entendi por que, sabendo-se a fração em fase gasosa, bem como a pressão ou a temperatura, é possível calcular o ponto de flash do sistema. Se o volume for conhecido, e se a temperatura ou a pressão forem conhecidas, é possível calcular a vaporização. Mas a fração em fase gasosa é diferente do volume; não consigo entender isso. Peço ajuda aos mais experientes.
Reply #22016-10-25
Parece que não entendi o que você disse. Você mencionou que é necessário saber a composição de 2 componentes em qualquer fase; com isso, a composição dos 3 componentes restantes em cada fase também fica determinada. A última frase diz ainda que, se o volume for conhecido, e se uma das variáveis – temperatura ou pressão – também for conhecida, então é possível calcular a vaporização
Reply #32016-10-25
O que você disse, sobre determinar a fração de fase gasosa, na verdade também pode ser compreendido assim: uma vez que a fração de fase gasosa é definida, o fluxo de gás e de líquido também fica definido. Além disso, a composição e o fluxo na entrada também são determinados. Dessa forma, o equilíbrio de massa é mantido. Não se trata apenas de equilíbrio de fases; há também uma equação de equilíbrio de massa. Naturalmente, isso significa que há um grau de liberdade a menos. E, além de definir temperatura e pressão, ainda é necessário resolver a equação de equilíbrio de massa

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