Aspen Principiante Capítulo 2-2-Introducción a Aspen Plus
Haga doble clic en Aspen Plus 8.4 para abrir la siguiente interfaz.
Opción abierta: abre el archivo Aspen Plus guardado. Hay dos formatos de archivo, uno es un archivo bkp y el otro es un archivo apw.
Nueva opción: crea un nuevo archivo de simulación. haga clic en Nuevo para abrir la siguiente interfaz: (Unidades métricas comunes y unidades métricas químicas)
Haga clic en Simulación en blanco para crear un archivo de simulación en blanco, como se muestra en la siguiente figura (es decir, la interfaz inicial de Aspen Plus ).
Como se puede ver en la imagen de arriba, Aspen Plus se divide principalmente en tres interfaces, a saber, la interfaz de atributos (interfaz física), la interfaz de simulación (interfaz de simulación) y la interfaz de análisis de energía (interfaz de análisis de energía) ( no se usa comúnmente), no se repite aquí).
A continuación se presenta primero la interfaz de Propiedades, la llamada interfaz física, que es la base para completar el diseño de simulación de procesos e incluye principalmente los siguientes aspectos:
(1) Opciones de configuración : incluye principalmente la selección de unidades y la configuración del informe de salida (cuando una simulación de proceso requiere algunas cantidades o parámetros físicos, la selección de la unidad es particularmente importante. METCBAR se usa de forma silenciosa, pero también se pueden seleccionar otros conjuntos de unidades o conjuntos de unidades personalizados; en la configuración del informe de salida , existe la opción de mostrar casillas de verificación para algunas cantidades físicas, como flujo molar, flujo másico, flujo volumétrico, etc., y realizar los ajustes necesarios según sea necesario);
(2) Opciones de entrada de material : Seleccione el material a simular (es necesario hacer esto. Para una simulación de proceso, la selección del material es la base. Las fórmulas químicas o fórmulas moleculares de sustancias muy comunes se pueden ingresar directamente en el ID del componente, y los isómeros y algunas sustancias menos comunes pueden ser consultado y seleccionado en buscar);
(3) Opciones de selección para métodos de propiedad física: elegir un método de propiedad física correcto y razonable es la clave para una simulación exitosa (el método de propiedad física correcto es como un faro para un barco, y la dirección correcta es una condición necesaria para una simulación exitosa. Por ejemplo, la ecuación de Virial o la ecuación RK no se pueden usar para sustancias líquidas, y la ecuación de Wilson no se puede usar para sistemas incompatibles líquido-líquido. El modelo termodinámico es muy importante para la simulación);
(4) Opciones de configuración del conjunto de propiedades físicas: seleccione el tipo de propiedad física (si desea ver las propiedades termodinámicas o las propiedades de transporte de una sustancia pura o mezcla bajo ciertas condiciones). condiciones, a menudo es necesario definir un conjunto de propiedades físicas, especificar las condiciones en la interfaz de análisis, sustituir este conjunto de propiedades físicas y el sistema proporcionará las propiedades físicas en las condiciones de acuerdo con los datos de las condiciones
(5) Opción de regresión: realice un análisis de suma de los datos (los parámetros en muchas ecuaciones son difíciles de encontrar en la literatura, o incluso no hay ningún dato. En este momento, según los datos experimentales, el software se simula cumplir con los parámetros requeridos, utilizados para la regresión);
(6) Opciones de análisis: consulta para obtener la configuración de datos de propiedades físicas requerida (este módulo generalmente se usa junto con la configuración del conjunto de propiedades físicas, como encontrar las propiedades termodinámicas de la mezcla, en este momento establezca las condiciones y luego ejecute de acuerdo con el conjunto de propiedades físicas establecido. El sistema de software se ejecutará de acuerdo con las reglas de mezcla y las propiedades termodinámicas de la sustancia pura, y se darán los resultados. en forma tabular);
(7) Opciones de resultados: Consultar resultados de análisis de regresión, etc. (Los resultados muestran datos de propiedad física y cierta información de estado obtenida de las operaciones del sistema para facilitar la consulta y el acceso).
La siguiente es una introducción a la interfaz de simulación. La interfaz de simulación se basa en sustancias existentes y métodos de propiedades físicas seleccionados para crear su diagrama de simulación de proceso, establecer los parámetros del módulo correspondiente, ejecutar la simulación y obtener los datos correspondientes. El diagrama de simulación del proceso es equivalente al estilo del edificio que está construyendo, ya sea gótico o románico. Debe determinar los parámetros del módulo "Datos específicos del estilo estructural del edificio".
A continuación se realiza una breve introducción a cada módulo, para que todos puedan tener una comprensión sencilla y directa y facilitar la selección de los módulos. Cada módulo se presentará en detalle más adelante, pero esto es sólo una "imagen familiar".
1) Mezclador/Separador: Se utiliza para manejar la mezcla y separación de múltiples corrientes, especialmente cuando es necesario analizar la corriente circulante. La corriente circulante y la corriente de alimentación se pueden mezclar a través del mezclador, y el separador se puede obtener Para múltiples flujos de logística con la misma naturaleza, la ruta o condiciones óptimas se determinan mediante análisis comparativo.
2) Evaporador flash: se utiliza principalmente para tratar el problema de la evaporación flash de vapor y líquido.
3) Intercambiador de calor: Se utiliza principalmente para gestionar el intercambio de calor. Personalmente, creo que es mejor utilizar EDR.
4) Equipo de torre: la torre se presentará en detalle más adelante y se ocupa principalmente de cuestiones como la destilación. El producto tiene una alta pureza, por lo que no entraré en detalles aquí.
5) Reactor: Elija diferentes reactores para abordar el problema a través de diferentes condiciones de entrada.
6) Transductor de presión: Se utiliza principalmente para bombas, válvulas, compresores y otros instrumentos, y también es importante para sistemas de tuberías.
Los seis módulos anteriores son los más utilizados y son de gran importancia para la realización de la simulación de procesos. Por lo tanto, es extremadamente importante comprender correctamente los módulos que se utilizarán y configurar los parámetros de funcionamiento de los módulos. Casi todo el trabajo de simulación de procesos químicos se puede completar mediante la combinación de estos módulos unitarios.
¿Quiero que todos conozcan Aspen a través de este artículo? Hay una buena introducción al uso de Plus y habrá una introducción más detallada más adelante, ¡así que estad atentos!
Vista previa del próximo número: Introducción a Aspen, Parte 3: Selección de métodos de propiedad física y estimación de 3 propiedades físicas: Aspen Plus (1)