淄博市桓台县富中化工有限公司
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根据二氯丙烷标准及企业自己规定的二氯丙烷标准,确定分馏后二氯丙烷的性质要求见表2。与分馏品质相关的的限定为二氯丙烷的闪点、初馏点及终馏点,闪点又与二氯丙烷的馏程相关联。因此只需保证二氯丙烷的馏程即可得到合格二氯丙烷。从表2中可以看出各二氯丙烷的馏程分布较窄,分馏精度要求较高。模型的建立SimsciPro/且为通用的化工流程模拟系统,其自带较全面的物性库及常见的热力学计算方法。并且针对二氯丙烷系统,加入了较多的经验数据以及半经验物性关联式,其应用在炼油系统模拟中表现较好,为国内及国际各大炼化工程公司所广泛采用。 1、热力学方程的选择。 二氯丙烷组成属CS一C18组份饱和烃类混合物。组分中无硫化氢,且组分中C1一C4的组成比例很小。根据该组份特性,热力学物性的计算可选适合中轻质二氯丙烷的(Grayson一Streed方程,该方程在Cha。一Sealer基础上发展而来,计算速度较其他热力学方法较快。二氯丙烷密度及液相粘度采用API关联式进行计算,其他传递性质均采用Pro/II专用的二氯丙烷关联式进行估算。 2、二氯丙烷切割方法的选择。 Pro/II中对二氯丙烷组成的模拟实际上是按照虚拟组份的混合物来进行等效模拟的。虚拟组份同纯物质一样具有自己的分子量、临界性质等热力学参数,可参与热力学物性计算。由于本分离精度要求较高,每个二氯丙烷的馏程范围较窄,虚拟组份数量越多模拟的结果就越精确,但计算量也越大,本模型二氯丙烷切割方法方案为,从实沸点90℃到280℃范围内等分为60个虚拟组份,平均每个二氯丙烷约含6一8个虚拟组份来表征,以保证物性的精确性。 3、多组分精馏算法的选择。 分馏过程的计算采用了严格的逐板计算法。Pro/II中针对严格塔提供了四种算法,分别为Inside/Out,Sure,Chemdist及ELDIST算法。其中Inside/Out算法于1983年被Russell首次提出,算法的基本思想是先将复杂而耗时的计算内容简化并设置在内层循环计算,而在外循环中则采用严格的热力学模型对简化模型的参数进行更新,构成双重迭代循环。该法以易收敛、计算速度快而著称,故本模型采用该算法计算严格精馏塔四。www.moosechoke.com