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Cálculo recomendado de las componentes ligeras a alta presión mediante ecuaciones de estado

2015-12-09View Original

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Como indica el título, la presión es de aproximadamente 3 MPa (absolutos), la temperatura es cercana a la temperatura ambiente, y la composición del gas está formada principalmente por etano (más del 95%), etileno y propano. Amigos, ¿bajo esta presión, qué ecuación de estado sería la más adecuada para realizar la simulación? ¡Gracias!
Reply #22015-12-09
Acabo de revisar los datos experimentales del NIST: a 3 MPA, el punto de ebullición del etano es de 10,7 °C. ¿Será posible que estas sustancias formen un punto de ebullición mínimo común? ¿O acaso su material contiene gases no condensables?
Reply #32015-12-09
Parece que no existen compuestos azeóticos. Sin embargo, por ahora la torre de destilación funciona más o menos bien (siempre y cuando los datos de temperatura del recipiente sean correctos). Pero luego, hay problemas con el proceso de condensación. A la misma temperatura, la fracción de fase gaseosa del paquete es mayor ; En otras palabras, mi modelo se ha enfriado por completo, mientras que el paquete no se ha enfriado tanto. Esto también indica que la temperatura en la parte superior de la torre es incorrecta, y que hay un error en los cálculos de calor.
Reply #42015-12-09
Sería mejor que subiera su modelo, si no es confidencial
Reply #52015-12-09
Con PR, las variantes de SRK; el method assistant ofrece recomendaciones
Reply #62015-12-10
No se trata de si es información confidencial o no; he explicado muy claramente todos los componentes, son solo esas pocas cosas. Además: una pequeña cantidad de hidrógeno.
Reply #72015-12-10
¿Conoce la composición detallada? Si se cuenta con la composición detallada, se puede hacer el cálculo; además, si la temperatura es alta, el gas no condensable sale.
Reply #82015-12-10
Las variantes de SRK son SRK KD, SRKML, RKS-BM, RKSMHV, etc. Lo mismo ocurre con PR.
Reply #92015-12-10
De hecho, todavía existen gases incondensables. . . . . Es muy probable que esta pequeña cantidad de hidrógeno sea la causa de la baja temperatura. Si se elimina el hidrógeno, la temperatura en la parte superior de la torre debería estar alrededor de 10 grados
Reply #102015-12-10
Mi temperatura está alta, no baja. . .
Reply #112015-12-11
Me refiero a comparar con los datos de los experimentos del NIST, y no con los datos del paquete de procesamiento. Actualmente, la temperatura es de 6.9 °C, mientras que los datos de los experimentos indican 10 °C. Pruebe a eliminar el hidrógeno y vea si la temperatura llega a alrededor de 10 °C. Si así es, eso significa que su simulación no debería tener problemas graves; lo que podría tener problemas es el paquete de procesamiento.
Reply #122015-12-14
Solo una pregunta tímida: ¿qué es NIST? ¡Gracias! Además, ¿dónde se pueden encontrar sus datos?
Reply #132015-12-14
Así es: en mi modelo, la cantidad de hidrógeno es ligeramente mayor que la del boro; las demás sustancias, como el etano, tienen una cantidad similar a la del boro; Luego, en mi modelo, la temperatura en la parte superior de Rita es de 6.9 grados, mientras que en el paquete es de 1.7 grados. El NIST del que hablas, yo no lo he utilizado; en un rato lo buscaré en Internet ; Por lo que sé, mi modelo no acumula mucha humedad; por lo tanto, el punto de rocío debería ser bajo. Es justo lo opuesto a lo que ocurre en el caso del paquete. Bueno, también espero sus consejos.
Reply #142015-12-15
Es una base de datos del NIST, se puede encontrar en Internet; Aspen también la incluye por defecto

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