Оптимизация стационарного режима работы колонны

Лабораторная работа 9

Оптимизация ректификационной колонны разделения пропан-пропиленовой фракции

Провести моделирование разделения близкокипящей смеси в ректификационной колонне. В качестве разделяемой смеси взять пропан-пропиленовую фракцию с параметрами:

Температура 40 °С; Давление 17 бар;

Расходы компонентов:

Этан 10 кг/час;

Пропилен 10500 кг/час;

Пропан 4400 кг/час;

н-Бутан 90 кг/час.

Обеспечить качество разделения с долей пропилена по верху колонны не менее 95% массовых, долей пропана по кубу колонны не менее 95% массовых.

Выполнение задания:

1. Собрать собственный набор компонентов Set-1, включающих указанные вещества.

2. Настроить пакет расчета свойств веществ, задав модель расчета парожидкостного равновесия Peng-Robinson (Пенг-Робинсон).

3. Перейдите в расчетную среду из окна Диспетчера базиса.

4. Сохраните задание под именем PPFCOLUMN_Имя,где Имя – Ваша фамилия.

5. Используя Рабочую тетрадь сформируйте поток питания с именем Feed1. Укажите температуру, давление сырьевого потока. Общий расход потока не задавайте.

6. На вкладке Composition (Состав) задайте массовые расходы для каждого из компонентов.

7. Для моделирования процесса разделения будем использовать модуль ректификационной колонны.
Выбрать соответствующую модель в Кассе объектов и щелкните в окне программы, где хотите расположить пиктограмму.

8. В окне Инспектора ввода колонны укажите следующие сведения о колонне:

Конденсатор Полный (Total)
Давление в кондесаторе 15.5 бар
Перепад давления в конденсаторе 0 бар
Давление в ребойлере 17 бар
Перепад давления в ребойлере 0 бар
Количество тарелок
Поток питания Feed1
Тарелка питания
Поток дистиллята Propen
Кубовый продукт Propan
Поток энергии для коненсатора Heat Cond
Поток энергии для ребойлера Heat Rebr

9. Задайте спецификации колонны. В качестве спецификаций колонны следует выбрать:

а) Флегмовое число, задав его значение равным 10

Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru

б) Массовый расход кубового продукта, задав его значение равным 4000 кг/ч

Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru

Остальные спецификации удалите.

10. Рассчитайте колонну.

Оптимизация стационарного режима работы колонны

Проведем оптимизацию режима работы пропан-пропиленовой колонны, максимизируя прибыль при получении продукта требуемого качества.

В качестве критерия оптимальности будем использовать функцию Прибыли F, которую запишем как:

F = a*D – b*R, (4)

где D – массовый расход дистиллята, кг/ч, R – флегмовое число, a, b – ценовые коэффициенты, Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru , Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru .

На получаемые продукты наложим ограничения

Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru , (5)

Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru , (6)

где Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru , Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru – содержание пропилена в дистилляте и пропана в кубовом продукте соответственно.

В качестве поисковых переменных выберем

R – флегмовое число

W – массовый расход кубового продукта, кг/ч.

На поисковые переменные наложим ограничения

Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru , (7)

Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru . (8)

Выполнение задания:

11. Вызвать окно Оптимизатора.

12. На вкладке Variables добавить 2 поисковые переменные:
Флегмовое число (Reflux ratio) и Расход кубового продукта (Liquid Flow) колонны.

Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru

Оптимизация стационарного режима работы колонны - student2.ru

Наши рекомендации