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文檔簡介
1、多組分多級分離的嚴格計算,多組分精餾問題的圖解法、經(jīng)驗法和近似算法,除了像二組分精餾那樣的簡單情況外,只適用于初步設(shè)計,對于完成多組分多級分離設(shè)備的最終設(shè)計,必須使用嚴格計算法,確定各級上的溫度、壓力、流率、汽液相組成和傳熱速率。,嚴格計算法的核心是聯(lián)立求解物料衡算、相平衡和熱量衡算式。盡管對過程作了若干假設(shè),使問題簡化,但由于所涉及的過程是多組元,多級和兩相流體的非理想性等原因,描述過程的數(shù)學模型仍是一組數(shù)量很大,高度非線性的方程,必須借助計算機求解。,4-1平衡級的理論模型,在建立精餾等分離過程的數(shù)學模型時需先給出明確的模型塔,以建立描述精餾等過程的物理模型。 一、復雜精餾塔物理模型 對于
2、多于兩股出料的精餾,稱為復雜精餾。采用復雜精餾進行分離是為了節(jié)省能量和減少設(shè)備的數(shù)量。,復雜精餾塔類型 多股進料 將不同組成的物料加在相應濃度的塔板上,從能耗看,單股進料更耗能,因為混合物的分離不是自發(fā)過程,必須外界供給能量。采用三股進料,表明它們進塔前已有一定程度的分離,比它們混合成一股在塔內(nèi)進行分離節(jié)省能量。如氯堿廠脫HCl塔,有三股不同組成的物料分別進入塔的相應濃度的板上。,側(cè)線采出 從塔身中部采出一個或一個以上物料,側(cè)線采出口可在精餾段或提餾段,按工藝要求采出的物料可為液體或氣體。采用側(cè)線采出,可減少塔的數(shù)目,但操作要求更高,如裂解氣分離中的乙烯塔,煉油中的常壓、減壓塔等。,中間冷凝或
3、中間再沸 中間再沸是在提餾段抽出一股料液,通過中間再沸器加入部分熱量,以代替塔釜再沸器加入的部分熱量,中間再沸器的溫度低,所用加熱介質(zhì)溫度要求低,甚至可用回收熱,以節(jié)省能量。,中間冷凝在精餾段抽出一股料液(氣相),通過中間冷凝加入部分冷量,以代替塔頂冷凝器的部分冷量。由于中間冷凝溫度更高,可采用較高溫度的冷劑,從而節(jié)約冷量。 使用中間再沸器或中間冷凝器的精餾,相當于多了一股側(cè)線出料和一股進料及中間有熱量引入的或取出的復雜塔。,2、模型塔,該模型塔有N塊理論板,包括一個塔頂冷凝器和一個再沸器。理論板的順序是從塔頂向塔釜數(shù),冷凝器為第一塊板,再沸器為第N塊板,除冷凝器與再沸器外每一塊板都有一個進料
4、F;氣相側(cè)線出料G;液相側(cè)線出料S和熱量輸入或輸出,若計算的塔不包括其中的某些項目,則設(shè)該參數(shù)為零,并假定每塊板為一塊理論板。,二、平衡級的理論模型,多級分離過程的平衡級 在多級分離塔中的每一級上進行的兩相流體間的傳質(zhì)和傳熱現(xiàn)象是十分復雜的,受到很多因素的影響,把所有因素考慮在內(nèi),獲得的兩相間傳質(zhì)和傳熱的關(guān)系式,進而求得這兩相流體的溫度,壓力和組成等參數(shù)是不可能的,因此常對每一分離級做如下假設(shè):,在每一分離級上的每一相流體都是完全混合的,其溫度、壓力和組成在分離級上各處都一致,且與離開分離級的該相流體相同。,離開分離級的兩相流體之間成相平衡。 具備這兩個條件的分離級就是平衡級,在做了上面兩個假
5、設(shè)后,精餾、吸收、蒸出和萃取的多級分離過程就可以被認為是多級平衡過程。由平衡級假設(shè)引起的誤差,可以進行修正,如引進級效率等。 對于應用填料塔作為分離設(shè)備的多級分離過程,可以用等板高度(HETP)的概念,把一定的填料高度折算成相應的平衡級數(shù),仍按多級平衡過程進行計算。,多級分離過程的數(shù)學模型MESH方程組 在平衡級的嚴格計算中,必須同時滿足MESH方程,它描述多級分離過程每一級達汽液平衡時的數(shù)學模型。,三、計算方法,開發(fā)前的準備 構(gòu)成一個精餾塔模擬計算的算法。必須對下列三點作出選擇和安排。 迭代變量的選擇。即選擇那些變量在迭代過程中逐步修正而趨近解的。其余變量擇由這些迭代變量算得。,迭代變量的組
6、織。決定是對整個方程組進行聯(lián)列解,還是進行分塊解,若為聯(lián)列解,那么方程和迭代變量如何排列和對應必須決定。如果選定分塊解,則需確定如何分塊,那些(個)變量與那一塊方程組相匹配,那一塊在內(nèi)層解算,那一塊在外層解算等。,一些變量的圓整和歸一的方法以及迭代的加速方法。 由于對這三種方法不同的選擇和安排,產(chǎn)生了許多模擬計算方法,這些算法在收斂的穩(wěn)定性,收斂的速度和所需的計算機內(nèi)存的大小等方面存在顯著的差異。所以需要選擇比較合適的算法。,嚴格計算法的種類,逐板計算法 逐板計算法是運用試差的方法,逐級求解相平衡,物料平衡和熱平衡方程式。該法由Lewis-Mathesm于1933年首先導出數(shù)學模型,于50年代
7、計算機應用后,提出了逐板求解的方法,這類方法適合于清晰分割場合。對非清晰、非關(guān)鍵組分在塔頂、釜的組成較難估計,致使每輪計算產(chǎn)生較大的誤差,計算不容易收斂。在計算機被廣泛應用前,曾是主要的較嚴格的多級平衡過程的計算方法,但其受截斷誤差傳遞影響較大,對復雜塔穩(wěn)定性較差。目前在電算中很少采用,但在吸收上仍有采用。,矩陣法 是將MESH方程按類別組合,對其中一類和幾類方程組用矩陣法對各級同時求解,該法由Amundson于1953年提出,有三角矩陣法,矩陣求逆法,CMB矩陣法,2N牛頓法等。由于這些方程都是高度非線性的,因此必須用迭代的方法,逐次逼近方程組的解。所選用的迭代方法主要有直接迭代法,校正迭代
8、法和牛頓拉夫森迭代法。這些迭代法都是設(shè)法將非線性方程組簡化為線性方程組,然后對此線性方程組求解。并將該解作為原方程的近似解,逐次逼近原方程組的解。,松弛法 松弛法是采用不穩(wěn)定狀態(tài)的物料平衡方程和熱平衡方程,求解穩(wěn)定狀態(tài)下多級平衡過程。通常是只用不穩(wěn)定狀態(tài)的物料平衡方程,求解穩(wěn)定狀態(tài)下的組成。該法優(yōu)點是“算法簡單,只要選取了合適的松弛因子,一般都能收斂,且不受初值影響”,“迭代的中間結(jié)果具有物理意義”。如以進料組成為各級重流體相組成的初值時,中間結(jié)果可以被看成是由于開工不穩(wěn)定狀態(tài)趨向穩(wěn)定狀態(tài)的過程。,計算類型 多級平衡過程的計算,從其計算的目的和要解決的問題來劃分,又可分為設(shè)計性計算和操作性計算
9、。 設(shè)計性計算。其目的在于解決完成一預定的分離任務的新過程設(shè)計問題。即在給定的進料條件F,XF,T,P,塔的操作壓力和回流比外,還需知道輕、重關(guān)鍵組分的回收率,求解所需的理論板數(shù),和最佳進料位置和側(cè)線采出位置。,操作性計算。 已知操作條件下,分析和考察已有的分離設(shè)備的性能。如精餾計算是在給定操作壓力,進料情況,進料位置,塔中具有的板數(shù)和回流比下,計算塔頂,塔底產(chǎn)品和量和組成,以及側(cè)線抽出的組成和塔中的溫度分布等。,前面提到的算法除了逐級計算法中的Lewis-Matheson法適用于設(shè)計性計算外。其他方法只適用于操作型計算,若用其進行設(shè)計型計算,需先設(shè)平衡級數(shù)(板數(shù)),進料位置和出料速度與位置,
10、然后進行試算。根據(jù)每次試算的結(jié)果對所設(shè)變量進行修正,直至計算結(jié)果滿足設(shè)計要求。,發(fā)展動態(tài) 開發(fā)新的方法,動態(tài)模擬與調(diào)優(yōu),特定過程模擬。,4-2三對角矩陣法一、計算原理,用于分塊解法,分塊求解就是將MESH模型方程作適當分組,每小組方程與一定迭代變量相匹配,那些不是與此組方程相匹配的迭代變量當作常量。解這小組方程得到相應的迭代變量值,他們在解另一組方程時也作為常量。當一組方程求解后再解另一組方程。當全部方程求解后,全部迭代變量值均得到了修正,如此反復迭代計算,直至各迭代變量的新值和舊值幾乎相等,也即修正值很小時,才得到了收斂解。,矩陣法計算原理在初步假定的沿塔高溫度、汽、液流量的情況下,逐板地用物料平衡(M)和汽液平衡(E)方程聯(lián)立求得一組方程,并用矩陣求解各板上組成。用S方程求各板上新的溫度。用H方程求各板上新的汽液流量。如此循環(huán)計算直到穩(wěn)定為止。,二、ME方程,三、初值的確定,四、求解方法,若對C個組分的矩陣進行求解后,即得各塊板上所有組分的液相組成。,五、計算步驟,六、流量加和法(SR法),七、討論,BP法與SR法比較,BP法是以求得的濃度來決定下一循環(huán)所用的溫度。即適用于塔板溫度主要決定于濃度,而流率主要決定于熱平衡。即熱衡算中潛熱影響大于顯熱影響的情況。對組分沸點相近的系統(tǒng)(即窄沸程物系),由于其精
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