工业过程的综合与设计

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1、第三章:工业过程的综合与设计黄克谨北京化工大学信息科学与技术学院主要内容综合与设计及其目的;综合与设计的目标函数;综合与设计问题的求解原理;一个理想二元蒸馏塔的综合与设计。综合与设计的基本定义给定一个符合市场需求的产品及其规格与产量,要求确定一个化工过程的结构与操作条件,使得该系统能够以最小的代价生产出该产品。最小的代价:环境的冲击;投资成本;操作费用。综合与设计的基本过程基本分析与评价基于生产原理与环境的粗略评价较准确的分析与评价基于物料与能量平衡的简单计算精确的设计与评价基于数学模型的精确计算综合与设计的基本功用给出最佳的过程设计;进行过程的分析与评价,有益于过程的

2、操作;进行过程的分析与评价,有益于过程的优化。综合与设计的目标函数TAC(Totalannualcost)的定义:TAC=OC+CI/β(1)其中:OC是年操作费用,可由稳态模型提供;CI是设备投资成本,利用可靠的经验公式进行估计;β是投资回收年限。综合与设计的求解原理一个多变量的优化问题;可采用多变量优化技术进行求解;复杂过程的两种求解策略;1.全流程统一设计2.流程中各个单元的分别设计蒸馏塔的设备投资成本估算原理在Ffactor为1的条件下,蒸馏塔的的直径Ffactor=ρv×VnD=0.01735×(MW×T/P)0.25×VNt0.5(2)蒸馏塔的高度Ht=Nt

3、×0.73152(3)蒸馏塔的设备投资成本估算冷凝器与再沸器得传热面积:Sreb=Qreb/(Ureb×ΔTreb)(4)Scon=Qreb/(Ucon×ΔTcon)(5)蒸馏塔的设备投资成本估算蒸馏塔的外壳费用:Columnshellcost=17640×D1.066×Ht0.802(6)塔板的费用:Traycost=229×D1.55×Nt(7)蒸馏塔的设备投资成本估算换热器的费用:Totalheatexchangercost=7296×Sreb0.65+7296×Scon0.65(8)蒸馏塔的设备投资成本:CapitalInvestment(CI)=Columns

4、hellcost+Traycost+Totalheatexchangercost(9)蒸馏塔的操作费用OperatingCost(OC)=Qcon×(Refrigerantprice)×24×300+Qreb×(Steamprice)×24×300(10)例子:一个理想二元蒸馏塔的综合与设计给定一个二元精馏塔,分离由物质A和B组成的混合物,其相对挥发度为2。进料流量为100mol/s,进料浓度是A:B=0.5:0.5。塔顶产品浓度为0.95(A),塔底产品浓度也为0.95(B)。操作压力是9bar。气化潜热为6944cal/mol(满足衡分子流假设)。塔板稳态滞液量为1

5、kmol。冷凝器和再沸器的稳态液量分别为30kmol。塔板水力学时间常数是8秒。汽液平衡计算塔内气液平衡按下式计算:Pj=xA,jPAs+xB,jPBs(1)yi,j=xi,jPis/Pj(2)饱和蒸汽压按下式计算:LnPis=Avp,i–Bvp,i/Tj(3)A(Avp/Bvp)=13.0394/3862B(Avp/Bvp)=12.3463/3862理想二元蒸馏塔的基本结构系统综合与设计的经济条件ParameterValueCondensersHeattransfercoefficient(kW·K–1·m–2)Temperaturedifference(K)0.85

6、213.9ReboilersHeattransfercoefficient(kW·K–1·m–2)Temperaturedifference(K)0.56834.8Refrigerantprice($/ton)0.06Steamprice($/ton)25×(0.985+0.015×Psteam)Paybackperiod(yr)3课堂演示设计型仿真之一塔顶A组分与塔底B组分的浓度分别为0.90。设计型仿真之二塔顶A组分与塔底B组分的浓度分别为0.95。设计型仿真之三塔顶A组分与塔底B组分的浓度分别为0.99。稳态仿真程序流程图开始给定物性参数,操作条件,塔板数等已知条

7、件读入塔板组分浓度和回流量、再沸器负荷等初始数据利用所读入的数据进行气液相流量,塔板组成,塔板温度的计算根据xtov[]的计算结果进行塔板物料平衡和产物浓度误差的计算,并得到最大误差covcov<=10-8?否调整回流量及再沸器负荷,继续进行xtov[]和Mbalance[]的计算并得到最大误差covcov<=10-8?得到计算结果,画出塔内气液相流量,温度,组成分布曲线结束否是是propdata[]ReadList[“ABxtry.nb”,Number]xtov[]Mbalance[]NewRap[]ABDistillationColu

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