Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulator ChemCAD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dynamiczna symulacja dwuetapowej destylacji w ramach koncepcji Przemysł 4.0
PL
Powszechny dostęp do Internetu na świecie, obniżenie kosztów przechowywania danych, sztuczna inteligencja to tylko niektóre z tych osiągnięć współczesnego świata, które stały się motorem zmian gospodarczych określanych terminem „Przemysł 4.0”. Zmiany te swoim zasięgiem objęły również przemysł chemiczny. Na przykładzie Process Simulation Cup przedstawiono zastosowanie symulatora Chemcad do statycznej i dynamicznej symulacji procesów rzeczywistych oraz ich optymalizacji. Zaprezentowano wyniki symulacji i optymalne parametry pracy dla procesu destylacji dwuetapowej (problem PSC2015). Zbadano wpływ poszczególnych zmiennych na optymalizację. Zmniejszono czas przełączenia surowca o ok. 250 min w stosunku do strategii konserwatywnej, co oznacza minimalizację strat produkcyjnych.
EN
Sepn. of a mixt. of light and heavy oils by distn. carried out in 2 columns was simulated by using a com. computer program. Impact of changes of process parameters on the course of sepn. was discussed.
PL
Przeprowadzono symulacje osuszania izopropanolu poprzez destylację heteroazeotropową przy użyciu izooktanu, eteru diizopropylowego (DIPE) i cykloheksanu. Wykorzystano do tego celu profesjonalny symulator ChemCad, stosując równanie NRTL (non-random two liquids) jako model termodynamiczny do obliczania równowag fazowych. Dla rozpatrywanych układów trójskładnikowych dopasowano współczynniki równania NRTL, wykorzystując dane równowagi ciecz-ciecz-para VLLE (vapor-liquid-liquid equilibrium) oraz równocześnie dane równowagi ciecz-para VLE (vapor-liquid equilibrium). Przedstawiono z jaką dokładnością parametry modelu (zwanego dalej NRTL-VLL) opisują VLLE, VLE oraz równowagi ciecz-ciecz LLE (liquid-liquid equilibrium) układu powstałego w rozdzielaczu. Wykonano również symulację, używając oryginalnych współczynników równania NRTL z bazy danych ChemCad. Okazała się ona być daleko mniej dokładna od symulacji przy użyciu parametrów modelu NRTL-VLL.
EN
Dehydration of i-PrOH by heteroazeotropic distn. with isooctane, i-Pr₂O and cyclohexane was modeled by using the non-random 2 liqs. equation for phase equils. calcn. The coeffs. of this equation for the considered ternary mixts. were fitted to the vapor-liq.-liq. equil. data and simultaneously to the vapor-liq. equil. data. Phase equil. in the resp. ternary systems were computed and the accuracy of the description of the liq.-liq. equil. for the systems formed in the decanter was presented.
PL
Celem pracy było przedstawienie możliwości jakie oferuje symulator ChemCad w przypadku złożonych układów reakcyjnych, pojawiających się w skomplikowanych procesach petrochemicznych. Przedstawiono sposób modelowania: reakcji alkilacji i transalkilacji w procesie otrzymywania etylobenzenu, reakcji występujących w procesie odwodornienia etylobenzenu do styrenu oraz reakcji mających miejsce w procesie syntezy MTBE. W procesie alkilacji i transaliklacji dobrze sprawdza się reaktor Gibbsa. W procesie odwodornienia etylobenzenu zastosowanie znalazł reaktor równowagowy pracujący w trybie stechiometrycznym, natomiast w modelowaniu procesu produkcji eteru MTBE dobrze sprawdził się reaktor równowagowy, który poprzez dobór odpowiedniej funkcji pozwolił na uwzględnienie osiągnięcia stopnia równowagi. W pracy przedstawiono także algorytm, za pomocą którego obliczono niezbędne stopnie przemiany dotyczące procesu odwodornienia etylobenzenu, tj. stopnie przemiany w kierunku etylenu, metanu oraz tlenku węgla. Przy opracowywaniu algorytmu korzystano z danych liczbowych dotyczących stopni przemiany w kierunku styrenu, toluenu i benzenu oraz z danych zawierających analizę strumienia gazu opuszczającego reaktor, w którym otrzymuje się styren.
EN
The aim of this research work is to present the options the ChemCad simulator offers in the case of complex reaction systems which occur in the complex petrochemical processes. There is described the modeling way of alkylation and transalkylation during the process of ethylbenzene - winning; that of reactions which take place in the process of dehydrogenation of ethylbenzene in order to get styrene (vinyl benzene) and of the reactions which appear in the process of MTBE synthesis. Gibbs. reactor is very useful in alkylation and transalkylation. The reactor of equilibrium (balance) which functions in the stoichiometric mode is applied during dehydrogenation of ethylbenzene. It also proves useful in the modeling of the production of MTBE either by selecting the adequate function so that the degree of equilibrium is achieved. In this work there is also the algorithm by which the necessary degrees of conversion are accounted for in the dehydrogenation of ethylbenzene, namely the degrees of conversion in order to get ethylene, methane as well as carbon monoxide. While working out the algorithm one uses the numerical data applying to the degree of conversion in order to get styrene, toluene and benzene as well as those which provide the analysis of the gas stream escaping from the reactor in which styrene is produced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.