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时间:2019-03-07
《aspenplus在超临界流体技术中的应用研究进展_李萌萌》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、化工进展2014年第33卷增刊1CHEMICALINDUSTRYANDENGINEERINGPROGRESS·19·櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄殮櫄殮櫄进展与述评櫄殮櫄殮櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄櫄AspenPlus在超临界流体技术中的应用研究进展李萌萌,姜召,李璐,方涛(西安交通大学化学工程与技术学院,陕西西安710049)摘要:AspenPlus是集生产装置设计、稳态模拟和优化于一体的大型通用流程模拟系统,可用于医药、化工等多种工程领域的工艺流程模拟、工程性能监控、优化等贯穿于整个生命周期的过程行为。超临界流体技术作为一项新兴的绿色环保技术,近年来在理论研究、工程应用及发展方向等方面得到了科研工作者
2、们的广泛关注,但基础数据和理论模型匮乏、运行成本较高等问题阻碍了该技术的工业化进展。本文将AspenPlus软件应用于超临界流体技术,介绍了AspenPlus模拟软件的主要功能,综述了AspenPlus模拟软件在超临界流体技术领域科研开发、工业过程设计及优化、生产过程中能耗问题的应用情况,同时也指出了AspenPlus在模拟超临界流体技术中的不足。关键词:AspenPlus;超临界流体技术;模拟;优化ApplicationofAspenPlusinsupercriticalfluidtechnologyLIMengmeng,JIANGZhao,LILu,FANGTao(Schoo
3、lofChemicalEngineeringandTechnology,XianJiaoTongUniversity,Xian710049,Shaanxi,China)Abstract:AspenPlusisalarge-scalegeneralprocesssimulationsoftware,whichcanbeusedtosimulatetechnologicalprocess,monitorandoptimizeprojectperformanceorotherprocessbehaviorthroughoutthelifecycleinpharmaceutical,
4、chemicalandotherprocesses.Supercriticalfluidtechnologyasanewtechnologyofenvironmentalfriendliness,hasbeenconsideredmoreandmorebytheresearchers,fromtheoreticalresearch,engineeringapplicationanddevelopmentdirectioninrecentyears.Butlackoffundamentaldataandtheoreticalmodel,andhighcostshinderedthe
5、progressofitscommercialization.Inthispaper,AspenPlussoftwareisappliedtosupercriticalfluidtechnology.ThefunctionsandapplicationmethodsofAspenPlusareintroduced,andtheapplicationofAspenPlusinresearchanddevelopmentofsupercriticalfluidtechnology,industrialprocessdesignandoptimization,energyconsump
6、tionaresummarized.Atthesametime,shortagesofAspenPlusinthesimulationofsupercriticalfluidtechnologyarealsopointedout.Keywords:AspenPlus;supercriticalfluidtechnology;simulation;optimize超临界流体是指高于流体临界点,以单相形式存在的流体,具有许多特殊的性质,如对低挥发性基金项目:国家自然科学基金(21376186)、教育部高等学校博士物质及溶胀聚合物有很强的溶解能力、扩散系数学科点专项科研基金(20110
7、201110032)、中央高校基本科研业务大、表面张力为零、黏度小、物理化学性质随温度费,西安交通大学新教师科研支持计划(08141002)、国际合作(2011jdhz37)、陕西省自然科学基础研究计划(2012JM2010)及人和压力的变化十分敏感等。因此,其性质可以通过力资源和社会保障部留学人员科技活动(启动)(19900001)项目。改变温度和压力进行连续调节,尤其是在临界点附第一作者:李萌萌(1987—),女,硕士研究生,研究方向为超临近,温度和压力的微小改变都可导致超临
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