ФЭА / АИТ / Пособие "Математическое моделирование и оптимизация химико-технологических процессов с применением моделирующей программы CHEMCAD " 12
(автор - student, добавлено - 29-04-2014, 16:38)
Приложение 8 генерация отчета в табличной форме Просмотр полученных результатов используется как на промежуточных этапах моделирования технологической схемы, так и по его завершению. При просмотре в любой момент все данные для моделирования и его результаты можно распечатать или записать в файл.
Для получения отчета в табличной (текстовой) форме используются возможности команды Output/Report (Вывод/Отчет). После выполнения этой команды на экран выводится окно Report Menu (Меню отчета) (Рис. 155).
Команда Calculate and give results (Расчет и получение результатов) создает отчет в соответствии с текущими установками. Если она выбрана сразу после входа в меню, в отчет войдут данные, принятые по умолчанию. Такой отчет включает следующие части: - Топологию технологической схемы; - Список компонентов; - Термодинамические опции (если использовались параметры бинарного взаимодействия, они также будут перечислены); - Общий материальный баланс; - Перечень оборудования технологической схемы; - Параметры потоков, молярные расходы и свойства потоков. Отчет выводится в окне Microsoft Word. Для сохранения отчета в файле выполняется команда File/Save (Файл/Сохранить). Предварительный просмотр отчета перед печатью осуществляется командой File/Print Preview (Файл/Предварительный просмотр). Для печати отчета на принтере выполняется команда File/Print (Файл/Печать). Можно либо получить отчет по всем потокам технологической схемы (принимается по умолчанию), либо выбрать один или несколько конкретных потоков, которые будут включены в отчет.
Команда Report Formats (Форматы отчета) используется для задания формата вывода чисел в отчете. Появляется следующее окно (Рис. 156).
В области Flow Rate (Расход) в списке Flow rate format (Формат расхода) выбирается формат расхода, а в поле No. of digits after the decimal point for flow rate (Количество десятичных цифр после запятой в значении расхода) задается количество знаков после запятой. По умолчанию принят формат F. Это означает, что числа отображаются фиксированным количеством цифр, независимо от величины числа. Формат Е -экспоненциальный формат выводит числа в научной нотации или, другими словами, в форме с плавающей запятой. Формат G - это комбинация двух выше описанных форматов. При его использовании сначала выполняется попытка вывести число в формате F. Если данное число слишком велико для представления его в формате F, оно выводится в формате Е. Выбор форматов для Fractions (Фракций) выполняется аналогично, как и при выборе формата расхода. Опции области Overall Report Format (Другой формат отчета) позволяют выбрать другой формат для отчета: Standard (Стандартный), Lotus 123 (PRN file) файл типа PRN программы Lotus, Excel (CSV file) файл типа CSV программы Excel (; delimiter).
Для выбора потоков технологической схемы используется команда Select Streams (Выбор потоков). После выполнения команды на экран выводится стандартное окно Select Streams (см.рис.???). Выбор потоков, которые будут включены в отчет, выполняется аналогично, как и для команды Plot/Composite Curves. В список можно включить до 60 потоков. Для включения в отчет всех потоков технологической схемы используется опция Print ALL streams (Печатать все потоки). Список потоков запоминается, и при повторном выполнении этой же команды для того же задания его можно будет увидеть в списке окна выбора потоков.
Для вывода отчета по всему оборудованию используется команда Select Unit Operations (Выбор единиц оборудования). Ее целесообразно использовать, если надо указать для отчета конкретные единицы оборудования. Эта команда работает аналогично описанной выше команде Select Streams. В результате появляется стандартное окно (см.рис.???).
Команда Stream Properties (Свойства потоков) позволит задать свойства, которые будут выведены в отчете для выбранных потоков технологической схемы. В результате появляется окно Property Options (Требуемые свойства) (см.рис.???). В этом окне опции, отмеченные галочкой, показывают, какие свойства будут включены в отчет по умолчанию. Для включения других свойств потока надо выбрать соответствующую опцию с помощью щелчка.
Для выбора размерностей, в которых будут выводиться включенных в отчет данные о потоках и их составах, используется команда Stream Flowrate/Compositions (Расходы и составы потоков).
В первом столбике галочкой отмечается размерность для потоков. Во втором и третьем столбиках отмечается размерность для составов в потоке.
Команда Distillation Summaries (Резюме по ректификации) позволит указать, какие именно данные будут сформированы в отчете для ректификационных колонн.
В появившемся окне Distillation Options (Опции дистилляции) содержатся следующие опции (Рис. 158): - Tray profile (Профиль по тарелкам) – выводит информацию о ректификационной колонне: флегмовое число, температуру, давление, расход пара и жидкости на каждой тарелке. Выводится также величина и расположение потоков питания и продуктовых потоков. Наконец, выдаются тепловые нагрузки и расположение конденсаторов, кипятильников и боковых теплообменников. - Tray properties (Свойства на тарелках) – включает в отчет массовый расход и транспортные свойства на каждой тарелке колонны; - Tray sizing (Размеры тарелки) – выдает отчет по результатам расчета размеров тарелки; - Packed column sizing (Размеры насадочной колонны) – выдает отчет о размерах насадочной колонны. Список Tray compositions (Составы на тарелках) содержит единицы измерения для вывода состава на тарелках: - No tray composition (He выводить составы на тарелках); - Mole flow rate (Мольный расход); - Mass flow rate (Массовый расход); - Mole fraction (Мольная доля); - Mass fraction (Массовая доля). Если выбрана опция No tray composition (He выводить составы на тарелках), то этот отчет будет пропущен.
Команда Heating Curves (Тепловые кривые) используется для табличного представления тепловой кривой любого теплообменника, теплообменника с несколькими входными и выходными потоками, либо для любого кипятильника или конденсатора (Рис. 159).
В окне Heat Curves в поле Number of points (Число точек) задается количество точек для тепловой кривой. Опции области Cutting Method (Способ разбиения на зоны) задают аналогично команде Plot/Heat Curves. (см. Приложение «Интерактивный вывод результатов»).
10. Команда Batch/Dynamic Results Команда Batch/Dynamic Results (Периодические/Динамические результаты) используется для печати результатов периодической ректификации.
В окне Batch/Dynamic Options (Периодические/Динамические параметры) (Рис. 160) для Batch Distillations (Периодической ректификации) это: - Print operation results (Печать результатов, полученных в конце операции) – выводит на печать значения температуры, давления, энтальпии, доли пара, состав и количество кубового остатка, флегмы и дистиллята; - Print history (Печать результатов в зависимости х>т времени) – позволяет получить данные для каждого временного этапа и режимы работы конденсатора и кипятильника; - Print final holdups (Печать результатов конечных удерживающих способностей) – позволяет вывести количество и состав жидкости, остающейся на каждой тарелке колонны в конце процесса ректификации. Все последующие опции печати результатов аналогичны опциям печати для периодической ректификации.
11. Команда Miscellaneous Команда Мiscellaneous (Разное) используется для исключения из результатов отчета данных по топологии, сходимости и термодинамике (Рис. 161).
В окне Miscellaneous для исключения из отчета данных по топологии, сходимости и термодинамике проставляются флажки в соответствующих полях. По умолчанию эти данные выводятся в результатах отчета.
12. Команда End Report Для выхода из меню отчетов выполняется команда End Report (Выход).
ПриложенияПриложение 1. Единицы измерения Единицы измерения длины/толщины/диаметра (Length/Thickness/Diameter)
Единицы измерения массы/количества вещества (Mass/Mole)
lbmole=M×lb; kmole=M×kg; gmole=M×g, где M – молекулярный вес. Единицы измерения времени (Time)
Единицы измерения давления (Pressure)
Дюйм водяного столба, in water in water=25,4 mm water; Фунт×сила/дюйм2 избыточный, psig psig=psia-14,696; Калиброванный кг×сила/см2, kg/cm2 G kg/cm2 G=kg/cm2-1,033; Торричелли, торр, torr mm Hg; Калиброванный бар, bar G bar G=bar-1,013. Единицы измерения температуры (Temperature)
Единицы измерения энергии/работы (Enthalpy/Work)
Единицы измерения объема жидкости/пара (Liquid Volume/Vapor Volume)
liter, л, liter=10-3m3; cc, см3, cc=10-6m3. Единицы измерения плотности жидкости (Liquid Density)
kg/liter= g/cc=10-3 kg/m3; g/liter= kg/m3. Единицы измерения удельной энтальпии (Specific Heat/SpecificEnthalpy)
kJ/kg=103 J/kg; kcal/g=103 kcal/kg; Btu/lbmol=(1/M)×Btu/lb; J/kmol=(1/M)×J/kg; kJ/kmol=(1/M)×kJ/kg; kcal/mol=(1/M)×kcal/g; kcal/kmol=(1/M)×kcal/kg, где M – молекулярный вес. Единицы измерения удельной теплоемкости (Heat Capacity)
kcal/kg×C= Btu/lb×F; kJ/kg×K=103 J/kg×K; kcal/g×C=103 kcal/kg×C; Btu/lbmol×F=(1/M)×Btu/lb×F; J/kmol×K=(1/M)×J/kg×K; kJ/kmol×K=(1/M)×kJ/kg×K; Единицы измерения скорости (Velocity)
cm/sec=0,01 m/sec; m/sec =60 m/min; ft/sec =60 ft/min. Единицы измерения объемного расхода жидкости/пара/нефти
liter/hr=1/60 liter/min =24 liter/day=10-3m3/hr; gal/day (галлон/день), gph=24 gpd; gal/min (галлон/минута), gpm=60 gph; lmp gal/day (Брит. галлон/день), lmp gph=24 lmp gpd; lmp gal/min (Брит. галлон/минута), lmp gpm=60 lmp gph. Единицы измерения коэффициента теплоотдачи (Heat Transfer Coefficient)
kW/m2×K=103 W/m2×K; cal/h×m2×C=10-3 kcal/h×m2×C. Единицы измерения теплопроводности (Thermal Conductivity)
cal/sec×cm×C=359,99 kcal/h×m×C=359,99 cal/h×mm×C. Единицы измерения вязкости (Viscosity)
cP (санти Пуаз), cP=10-3 Pa×sec; N×sec/m2 (Ньютон×сек/м2), N×sec/m2= kg/m×sec=Pa×sec; g/m×sec=0,1 Pa×sec. Единицы измерения поверхностного натяжения (Surface Tension)
dyne/cm, дина/см, dyne/cm=10-3 N/m; J/m2=N/m. Единицы измерения растворимости (Solubility Par)
Единицы измерения дипольного момента (Dipole Moment)
Единицы измерения сопротивления (Cake Resistance)
Единицы измерения DР насадочной колонны (Packing DP)
Приложение 2. Методы расчета констант фазового равновесия Уравнения состояния - SRK (Soave-Redlich-Kwong) (Соаве-Редлих-Квонг) - Grayson-Streed (Грейсон-Стрид) - Peng-Robinson (Пенг-Робинсон) - API SRK (Соаве-Редлих-Квонг Американского института нефти) - MSRK (Модифицированный Soave-Redlich-Kwong) - TSRK (Расширенный Soave-Redlich-Kwong) - PSRK (Предсказывающий Soave-Redlich-Kwong) Эмпирические модели - ESSO - Ideal Vapor Pressure (Идеальное давление пара) - Henry’s law (Закон Генри) Методы расчета коэффициентов активности - UNIFAC (ЮНИФАК) - UNIFAC Polymers (ЮНИФАК для полимеров) - UNIQUAC/UNIFAC - Modified UNIFAC (Модифицированный метод ЮНИФАК) - Wilson (Вильсон) - TKWilson (ТКВильсон) - HRNM Modified Wilson (Модифицированный метод Вильсона) - Van Laar (Ван Лаар) - NRTL (Модель Renon) - Margules (Маргулес) - GMAC (Chien-Null) (Чиен-Нал) - Regular solution (Регулярный раствор) Модели для специальных систем - Amine (Амины) - Sour Water (Аммиачно-водная система) - TEG Dehydratation (Дегидрирование в системе триэтиленгликоль-вода) - Flory-Huggins (Модель Флори-Хаггинса) Пользовательские модели - Polinomial K (Полиномиальные методы расчета констант равновесия) - K table (Табличные константы равновесия) - PPAQ (Константы фазового равновесия водных смесей, основанные на парциальных давлениях) - Подпрограмма пользователя - ACTX (Коэффициенты активности, заданные пользователем) Рекомендации по использованию моделей констант равновесия Углеводородные системы
Химические вещества
Специальные методы
Приложение 3. Методы расчета энтальпииУравнения состояния - Redlich-Kwong (Редлих-Квонг) - SRK (Соаве-Редлих-Квонг) - Peng-Robinson (Пенг-Робинсон) - API SRK (Соаве-Редлих-Квонг Американского института нефти) - Lee-Kesler (Ли-Кеслер)r Химические реагенты - Latent Heat (Скрытая теплота) Модели для специальных систем - Amine (Амины) - No enthalpy (Неэнтальпийные, только массовый баланс) Пользовательские модели - Polinomial H (Полиномиальная модель энтальпии) - Enthalpy table (Табличные значения Н) - Mixed model (Данные по теплоте растворения) - Подпрограмма пользователя Выбор энтальпийных моделй
Приложение 4. Методы расчета теплофизических свойств веществ Методы расчета плотности жидкости - Cavett (уравнение Каветта) - API Lu’s Method (Метод Американского института нефти) - Library (Библиотечный метод) - Rackett (уравнение Ракетта) Методы расчета вязкости жидкости - Library (Библиотечный метод) - Two_tem - Letsou & Stiel (метод Летсоу и Стила) - ASME (метод Американского общества инженеров-механиков для углеводородов) Методы расчета вязкости пара - Library (Библиотечный метод) - Chapman-Euscog (метод Чапмэна-Энсконга) - Thodos (метод Тодеса) Методы расчета поверхностного натяжения жидкости - Library (Библиотечный метод) - Hakim (метод Хакима) - Miller (метод Миллера) - Hydrocarbon correlation (Корреляции для углеводорода) Методы расчета теплопроводности жидкости - Library (Библиотечный метод) - API procedure (Справочник Американского института нефти) - Hydrocarbon correlation (Корреляции для у Похожие статьи:
|
|