发酵法生产乙醇的分离系统计算机模拟设计.doc
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1、2010届毕业设计题 目 发酵法生产乙醇的分离系统计算机模拟设计 学生姓名 学号 0611034004 所在院(系) 化学与环境科学学院专业班级 化学工程与工艺06班指导教师 2010 年 6 月 10 日发酵法生产乙醇的分离系统计算机模拟设计学生姓名:(陕西理工学院化学与环境科学学院化学工程与工艺专业06级,陕西 汉中 723000)指导老师:【摘 要】发酵法是生产食品级乙醇的常用工艺,发酵液的分离是其中重要的工序之一,工业上常采用精馏的方法进行分离。本论文以Aspen Plus为工具,采用化工流程模拟技术,对发酵液分离进行计算机模拟设计。论文主要完成了以下工作:1) 采用简捷法对过程进行模
2、拟,主要完成最小回流比、理论塔板数等的计算。2) 采用RADFRAC模型对过程进行模拟核算,完成操作回流比、实际板数等的确定。3) 采用灵敏度分析对此过程进行了优化。【关键词】:过程模拟,精馏,Radfrac模型,分离Computer simulation design of separation system of produce ethanol fermentationCao Xiao-li(Grade06, Class1, Major Chemical Engineering and Technology, School of Chemical & Environmental scien
3、ce, Shaanxi University of Technology, Hanzhong 723000,Shaanxi)Tutor: Liu Jun-haiAbstract: Fermentation is the common technology to produce food-grade ethanol, separation of fermented filtrates is one of most important processes, distillation method often be used in ethanol production. Computer simul
4、ation design of fermented liquid are completed through process simulation, to use Aspen Plus as tool. The jobs are mainly completed as following:In this paper use Aspen Plus tool, using chemical process simulation technology to make computer simulation design of fermented liquid. Paper mainly comple
5、ted work as follows:1) The calculation of minimum reflux ratio, theory plates, et al, is completed through simple method to simulate the process.2) The reflux ratio, the actual number of plate, et al, is completed through RADFRAC model to check the accounting of process simulate.3) The process is op
6、timized through sensitivity analysis.Keywords: Process Simulation, Distillation, the Modified Radfrac Model, Separation目 录 摘 要IAbstractII1 文献综述11.1化工系统工程概述11.2化工流程模拟技术的现状与发展21.2.1化工过程概述21.2.2化工流程模拟系统21.2.3国内外发展状况21.2.4流程模拟技术的应用31.2.4.1稳态流程模拟31.2.4.2动态流程模拟31.2.4.3 稳态模拟和动态模拟的比较31.2.4. 4 应用方面41.2.4.5应用
7、实例41.2.5 ANN优化技术41.2.6 几点看法41.3化工模拟系统51.3.1 类型51.3.2 组成部分51.3.3 化工流程模拟基本方法61.1.3.1 序贯模块法61.1.3.2 联立方程法61.2.3.3 联立模块法61.3.4 化工流程模拟发展的新动向71.3.4.1 专家系统在流程模拟中的应用71.3.4.2 模糊系统理论在流程模拟中的应用71.3.4.3 系统模拟优化中的神经网络和遗传算法71.3.5 化工流程的仿真培训系统81.4 乙醇发酵液主要成分回收工艺概述91.5选题的目的及研究意义91.6本章小结102 乙醇发酵液分离系统的模拟计算基础112.1 Aspen P
8、lus 化工流程模拟软件简介112.1.1 完整的单元操作模型112.1.1.1流股混合器MIXER112.1.1.2流股分流器FSPLIT112.1.1.3单级平衡112.1.1.4多级平衡112.1.1.5反应器112.1.1.6热交换器122.1.1.7压力变化122.1.1.8流股调节器122.1.2 工业上适用而完备的物性系统122.1.3 快速可靠的流段模拟及先进的收敛方法132.1.4 经济评价及其他功能132.1.5 方便灵活的用户操作环境132.2化工流程模拟软件Aspen Plus各模块的介绍142.2.1 Aspen Plus-静态过程模仿软件142.2.2 ASPEN
9、DYNAMICS-动态过程模拟软件152.3 乙醇发酵液回收分离系统流程简介162.3.1 生产原理及物料性质162.3.2 生产信息162.3.3 分离系统流程162.4模拟计算物性方法的选择及条件的确定182.4.1 多元气-液平衡的热力学基础及模型182.4.2 模拟计算物性方法的选择192.4.3 操作条件的确定202.5 本章小结213 乙醇发酵液分离系统的模拟计算223.1 分离系统的流程建模基础223.2 以B1精馏塔为例介绍各组分精馏塔的建模及模拟计算223.2.1 利用DSTWU模型对轻组分精馏塔的模拟计算223.2.1.1选择DSTWU模型223.2.1.2物料组分输入23
10、3.2.1.3物料流量的输入243.2.1.4选择物性方法243.2.1.5 理论板数的确定243.2.1.6 回流比的确定243.2.1.7轻组分精馏塔的各项参数输入253.2.1.8 模拟结果显示273.2.2 利用模型对模拟结果模拟校核283.2.2.1利用RadRrac精馏塔模型进行核算283.2.2.2规定精馏塔的规格283.2.2.3模拟结果303.2.2.4模拟结果分析313.2.2.5修改后的模拟结果323.2.2.6理论塔板数对分离效果的影响323.2.2.7回流比对分离效果的影响323.2.3 B1精馏塔最终模拟结果343.3 整个分离流程的建模及模拟计算343.3.1 B
11、2精馏塔的模拟及结果分析353.3.1.2精馏塔理论塔板数的确定353.3.1.1精馏塔回流比的确定353.3.1.4精馏塔模拟计算的结果353.3.2 B3塔乙酸分离精馏塔的模拟及结果及分析383.3.2.1乙酸精馏塔的模拟计算结果383.3.2.2乙酸精馏塔的模拟结果分析383.3.3 B4乙酸乙酯分离精馏塔的模拟及结果分析393.3.3.1乙酸乙酯精馏塔的模拟计算结果393.3.3.2乙酸乙酯精馏塔的模拟结果分析403.3.4 B9甲酸分离精馏塔的模拟及结果分析403.3.4.1甲酸精馏塔的模拟计算结果403.3.4.2甲酸精馏塔的模拟结果分析403.3.5 B10乙酸乙酯与水分离的精馏
12、塔的模拟及结果分析413.3.5.1乙酸乙酯精馏塔的模拟计算结果413.3.5.2乙酸乙酯精馏塔的模拟结果分析413.3.6 B5多组分分离精馏塔的模拟及结果分析423.3.6.1B5多组分分离离精馏塔的模拟计算结果423.3.6.2多组分精馏塔的模拟结果分析423.3.7 B6异戊醇与丙醇分离精馏塔的模拟及结果分析433.3.7.1异戊醇与丙醇分离精馏塔的模拟计算433.3.7.2异戊醇丙醇分离精馏塔的模拟结果分析433.3.8 B7甲醇与甲酸乙酯分离精馏塔的模拟及结果分析443.3.8.1甲醇与甲酸乙酯精馏塔的模拟计算结果443.3.8.2甲醇与甲酸价值精馏塔的模拟结果分析443.3.9
13、B8乙酸乙酯与乙醇分离精馏塔的模拟及结果分析453.3.9.1乙醇与乙酸乙酯精馏塔的模拟计算结果453.3.9.2乙酸与乙酸乙酯精馏塔的模拟结果分析453.4精馏操作的热负荷简单计算463.5 本章小结464 总结与讨论474.1 总结474.2 讨论47参考文献49致谢501 文献综述1.1化工系统工程概述化学系统工程,或过程系统工程,是将系统工程学的理论和方法应用于过程工业领域的一门边缘学科,是化学工程学的一个分支。现代化的化工生产日益朝着综合化方向发展,对一个装置或一个单元过程和设备孤立地进行研究、设计操作管理的传统做法已不能适应要求,必须将其作为一个整体系统来研究。随着石油化工装置日趋
14、大型化,要求实现最优设计、最优控制和最优管理,以达到节省装置投资、降低生产操作费用和成本费用以及符合环保要求的目的;生产过程的连续化和为节省能源而集成度不断提高的装置使设备的操作条件愈来愈苛刻,对过程的自动化提出了更高的要求,过去只对个别回路进行 PID 调节的方法已不能满足要求,必须结合过程的动态和定态数学模型,将整个控制对象当作一个整体进行研究,采用电子计算机建立数学模型进行系统优化控制。化工产品的不断更新与工业逐级放大技术落后间的矛盾,要求将过去的相似模拟、逐级放大的方法改为数学模拟方法指导放大和设计以缩短工业化周期,减少人力物力的消耗;电子计算机技术的迅猛发展和现代应用数学方法及现代控
15、制论方法在化学工程中的应用,使解决复杂的设计计算和过程控制问题得以实现。正是基于以上因素,促使人们在化工企业的组织管理、生产过程的开发研究、设计中采用新的概念,于是在化学工程学、运筹学、控制论和计算技术等学科的边缘产生了化工系统工程这一新兴的学科。化工系统工程(Process System Engineering, PSE)是研究如何制定复杂化工系统的最优决策最优规划、最优设计、最优操作、最优控制和最优管理的工程学科。运用化工系统工程的方法,可以定性和定量地预测化工技术未来的发展趋势,对化学工业的发展制定科学的决策;可按照化工系统的要求,根据给定的输入和输出条件,确定系统的结构,寻求在满足一定
16、约束条件下,使系统的目标函数取极大值或极小值时各个单元过程和设备的最优操作条件;可设计一个控制系统,保证系统稳定在最优条件下运行;可将企业组织管理系统和技术经营中的各项有限资源合理地组织,有效地利用,最大限度地发挥各自的作用,并不断调整企业内部活动以适应系统内在和外部环境因素的变化,以最优地达到预定目标。化工系统工程从系统的整体出发,不仅研究整个系统的定态特性和动态特性,而且研究组成系统的各个子系统之间的相互影响,对系统的最优化问题作定量的计算,采用数学模拟和物理模拟相结合的方法,对化工系统进行最优设计并确定最优控制方案。化工系统的最优设计是化工系统工程重要的核心一环。不论系统过程的综合、分析
17、还是优化,都是以流程模拟为基础的。其实用化程度最高,不论从学科发展还是从对国民经济发展的角度看,都占有中心地位。化工系统工程和多门学科联系紧密。化工原理、化工热力学、传递原理、反应工程等学科提供流程模拟所需的基本数学模型;运筹学提供了系统优化的数学工具;数值计算等应用数学学科提供了模型求解的数学手段;计算机科学则为复杂的数学计算提供了强有力的硬件支持。近年来,化工系统工程与另两门技术科学过程控制技术、管理科学的结合日益紧密。过程控制技术使得化工系统工程与实际工业生产紧密结合,是实施系统优化的重要技术保证。两者相辅相成,在理论与技术方面相互渗透,对各自的技术进步都起到了促进作用。 广义的说,过程
18、系统包括硬技术系统和软技术系统,硬技术系统是过程系统的设计、运行到控制各个环节,通过信息流、物质流和能量流将设备工艺与反应、分离、传递、能量转换等单元操作过程联结起来;软技术系统则是指人员与组织、质量管理、采购、市场营销及投资决策等方面。它通过物质流、能量流、信息流及人员流、资金流、工作流,将上述控制、运行、设计及管理、市场营销、投资决策等六个方面联结起来,构成了一个描述过程系统包括技术和管理全过程的多层次结构模型。从某种意义上说,过程系统工程包括一定意义上的管理,目前过程系统技术正朝着管理的综合集成方向发展。一些跨国公司和专家也在这些方面进行了较深刻的研究,并取得了一定的成果,如过程工业 C
19、IPS、供应链管理、虚拟制造等方面的研究与探索。化工系统工程在下个世纪究竟应朝什么方向发展,这是国内外许多学者都关心的问题,一些专家学者在做了广泛的研究,并做了许多的实际工作,成思危于 1995 年在大连召开的中国系统工程学会过程系统工程专业委员会上指出,“综合集成,整体优化”是化工系统工程的新潮流,并提出了以模型为核心实现综合集成、软技术模型与硬技术模型相结合等思路。其中在1998,1999 年过程系统工程学术讨论会上,基本确立了以“综合集成,整体优化”为我国化工过程系统工程的发展方向。1.2化工流程模拟技术的现状与发展1.2.1化工过程概述任何一种化工过程都是由若干单元过程(或设备)按一定
20、的流程组成的。人们对化工生产过程的认识也在不断深化,从本世纪20年代至今已发生了三次飞跃。第一次飞跃发生在20年代,是从各种化学工业中抽象出“操作单元”的概念,从而奠定了化学工程的基础;第二次飞跃是在50年代,从操作单元中又进一步归纳出其共同的基本规律,提出了“传递过程”的概念;第三次飞跃是60年代后,将各种操作单元所组成的化工系统作为一个整体,用系统工程方法进行系统模拟与分析,研究其整体特性,萌生出一门边缘学科“化学系统工程”。 目前,化工系统工程在各个领域的发展极为活跃。因为化工行业日趋大型化、集中化和连续化,对生产过程的优质、高产、低消耗,以及环境等方面提出了更高的要求,特别是在当今能源
21、紧张、自然资源短缺的情况下,如何实现生产过程的最优化,最大限度的提高生产效率,是工业上亟需解决的问题。1.2.2化工流程模拟系统为科学地管理和操作化工生产过程,人们一般采用物理模拟和数学模拟两种方法模仿生产过程。物理模拟需要实验装置,投资大,而且实验装置比实际生产装置小很多,许多参数会发生变化,很难保证模拟的真实性。而数学模拟则是综合热力学方法、单元操作原理、化学反应等基础科学,利用计算机建立化工过程仿真数学模型,进行物流平衡、能量平衡、相平衡等计算,以模拟化工过程的性能,达到生产过程的最优化。这种技术早在50年代后期已开始在化工中应用,经过40多年的发展,现在己成为一种普遍采用的手段,广泛应
22、用于化工过程的研究开发、设计、生产操作的控制与优化、操作工培训及老厂技术改造等。化工过程系统模拟从模拟的对象看,一般包括分子模拟、传递过程及反应动力学模拟、操作单元过程模拟和流程模拟。其中,流程模拟是过程系统工程中最基本的技术,不论过程系统的分析和优化,还是过程系统的综合,都是以流程模拟为基础的。流程模拟技术所用数学模型主要有两种方式:一是稳态数学模型,用于离线调优;二是动态数学模型,用于在线实时控制。化工流程模拟系统程序结构包括化工单元程序库、物性计算程序包和计算方法程序库等。其中化工单元程序库中通常储有:反应、换热、闪蒸、蒸馏、吸收、气体压缩、物料混合等子程序;物性计算程序包中包括多种纯物
23、质的物性数据库和可以计算多种纯物质或混合物热力学性质、传递过程性质、气液相平衡数据等的子程序;计算方法程序库中有模拟计算用以解算求根、插值、回归、积分及最优化计算方法的子程序。1.2.3国内外发展状况国外化工流程模拟系统的发展大致经历了三代。第一代模拟系统是在(5060)年代开发的,规模较小,功能有限。其主要代表为美国的Kellogg公司的GFS系统和Simsei公司的SSC/100系统,以及美国普渡大学(Purdueuniversity)的PACER;美国休斯顿(Houston)大学的CHESS等。开发工作量一般为5人年,成本费不超过20万美元。第二代流程模拟系统是在70年代出现的,比第一代
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