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基于Aspen化工模拟的虚拟组分原油蒸馏精确建模与仿真

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简介:
本研究利用Aspen Plus软件,构建了包含虚拟组分的原油精炼模型,实现对原油蒸馏过程的精准模拟与分析。 在Aspen化工模拟软件的支持下,本模型采用虚拟组分(pseudocomponents)来精确建模原油蒸馏过程,并通过精细化管理提升整体效率。具体而言,该模型包括一个常压蒸馏塔与一个真空蒸馏塔的双塔体系。其中,常压蒸馏塔利用Chao-Seader热力学模型进行模拟;而真空蒸馏塔则采用Braun K10 模型以实现更精确的数据预测和过程优化。

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  • Aspen仿
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    本研究利用Aspen Plus软件,构建了包含虚拟组分的原油精炼模型,实现对原油蒸馏过程的精准模拟与分析。 在Aspen化工模拟软件的支持下,本模型采用虚拟组分(pseudocomponents)来精确建模原油蒸馏过程,并通过精细化管理提升整体效率。具体而言,该模型包括一个常压蒸馏塔与一个真空蒸馏塔的双塔体系。其中,常压蒸馏塔利用Chao-Seader热力学模型进行模拟;而真空蒸馏塔则采用Braun K10 模型以实现更精确的数据预测和过程优化。
  • 三相异步电机Simulink仿型(成品)——Matlab
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    本作品提供了一个基于MATLAB环境下Simulink平台搭建的三相异步电动机精准仿真模型。该模型能够进行详细的电气性能分析和动态特性研究,适用于电机设计、教学及科研领域。 三相异步电机本体模型的Matlab Simulink仿真模型(成品)利用数学公式搭建了完整的三相异步电机模型,能够很好地模拟其运行性能,适合在研究电机本体时进行参考。该模型可以生成高质量的波形数据,适用于对三相电机的各项特性的深入分析和测试。
  • 甲醇和水Aspen-plus设计说明书.docx
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    本说明书通过Aspen Plus软件对甲醇与水混合物的精馏过程进行模拟设计,详细分析了工艺条件下的分离效果及优化方案。 ### 甲醇与水精馏塔设计说明书 #### 设计题目 本项目旨在使用Aspen-plus软件模拟并设计一座连续操作的常压精馏塔,用于分离含有50%质量分数甲醇和50%质量分数水的混合物。该设计要求年生产能力为24,500吨纯度较高的精制甲醇,并且原料进料温度设定在350.5K下以饱和液体状态进入系统,塔顶压力保持常压。 #### 设计目标 通过本项目的设计工作,需输出以下关键参数: 1. 进料、塔顶产物及塔底产物的详细信息。 2. 确定整个精馏过程所需的总理论板数N和最佳加料位置NF。 3. 计算并确定合适的回流比R值。 4. 提供冷凝器与再沸器的工作温度以及相应的热负荷数据。 5. 设计塔内使用的塔板或填料的类型及其参数。 #### 分析及模拟流程 1. **物料衡算**:通过手算方法求解Aspen软件简捷设计模块所需的输入条件,包括生产能力、原料组成与性质等信息。 2. 使用DSTWU简化模型进行初步计算以确定最小回流比、理论板数以及加料位置。 3. 进行灵敏度分析来研究不同回流比对所需塔板数量的影响,并寻找最优的加料点设置,确保产品质量符合要求。 4. 利用RadFrac模块执行精确模拟,进一步优化分离效率并计算设备参数。 5. 根据选定的塔径和间距进行详细的塔板设计工作。 6. 最后完成对各个塔板热负荷的具体核算。 #### 设计结果 根据Aspen-plus软件的仿真结果,我们得到了以下关键的设计数据: 1. 进料、顶部产物及底部产物:进料流量为3.40278 thr;塔顶甲醇质量分数≥94%w,而塔底残留物中甲醇的质量分数仅为1 %w。 2. 总理论板数N为13块,最佳加料位置NF位于第10层塔板。 3. 确定的回流比R值为1.252。 4. 冷凝器和再沸器的工作温度及热负荷详见设计图表中提供的数据。 5. 塔内构件采用筛孔式塔盘,间距设定为0.45米。 #### 结论 通过Aspen-plus软件的模拟与计算工作,我们成功地完成了甲醇-水精馏塔的设计任务,并满足了所有的技术要求。该设计结果可作为未来实际工程项目中类似装置构建的重要参考依据。
  • ASPEN PLUS 流程教程
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    《ASPEN PLUS 化工流程模拟教程》是一本详细介绍如何使用Aspen Plus软件进行化工过程设计与分析的专业书籍。它涵盖了从基础理论到高级应用的所有内容,旨在帮助读者掌握高效的工艺开发技巧和优化技术。无论是化学工程专业的学生还是工业界的工程师,《ASPEN PLUS 化工流程模拟教程》都是不可或缺的参考资料。 “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《化工流程模拟实训》。
  • 液压挖掘机样机仿
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    本研究聚焦于液压挖掘机虚拟样机技术,涵盖模型建立及仿真分析,旨在优化设计流程,提高产品研发效率和性能。 以某型号液压挖掘机作为研究对象,建立了其三维模型,并导入ADAMS软件进行进一步的驱动与约束设置,生成了主要工作部件的虚拟样机模型。通过仿真得到了整机极限工作范围及铲斗挖掘力分析结果,提供了各铰点力的数据。 在现代工程机械设计中,液压挖掘机的虚拟样机建模和仿真分析是一个重要环节,它有助于减少物理原型制作与测试的成本,并提高设计效率和准确性。本段落详细介绍了以某型号液压挖掘机为研究对象时所采取的具体步骤及其应用情况。 首先使用Solidworks软件创建了该挖掘机的三维模型,这是进行后续仿真的基础工作。Solidworks是一款强大的CAD工具,能够准确地描绘出设备各部分的几何形状与结构细节,从而提供精确的数字模型以支持仿真分析需求。 接下来将建立好的三维模型经过格式转换导入至ADAMS中,在此软件环境下添加了相应的驱动和约束条件,包括液压马达、连杆机构等元件。这些设置反映了实际工作环境中的运动关系,并使虚拟样机能够模拟真实的作业动作。 在仿真阶段,通过运行ADAMS模型可以获取挖掘机的整机极限工作范围以及铲斗挖掘力分析结果。前者有助于评估设备的工作能力和场地适应性;后者则揭示了铲斗与土壤之间交互作用产生的关键部位受力情况,为优化结构设计提供了依据。 此外,在ADAMS软件协同环境下还进行了动臂的有限元分析(FEA)。通过这种方法可以得到动臂在工作状态下的应力和应变分布云图,帮助识别潜在的安全问题区域并确保其强度与耐久性。 通过对仿真结果进行深入研究可验证设计方案的有效性和准确性。例如,如果发现各部位的实际受力情况符合预期且未超出材料的许用范围,则说明设计是安全可靠的;反之则需对方案进一步优化调整以提高设备性能和可靠性。 综上所述,液压挖掘机虚拟样机建模及仿真分析对于产品开发至关重要,它不仅减少了物理测试的需求,还提供了详细的性能预测数据支持。通过Solidworks、ADAMS以及ANSYS等软件的结合使用,可以实现从概念设计到实际评估工作的无缝对接,从而提升设备的整体效率和可靠性。
  • MTBE合成Aspen
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  • ASPEN PLUS煤气数值研究
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    本研究利用ASPEN PLUS软件进行煤气化的数值模拟分析,探讨不同操作参数对煤气化过程的影响,并优化工艺条件以提高能源效率和环境友好性。 利用ASPEN PLUS模拟平台,并基于Gibbs自由能最小化原理建立了煤在流化床气化炉内的气化模型。结果表明:该生物质气化模型能够准确地模拟实际的气化过程,具有较好的可靠性和适用性。此外,通过使用灵敏度分析模块研究了气化温度对气化结果的影响。
  • 1d.rar_藏数值__数值
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    本资源为《1D油藏数值模拟》压缩包,包含一维油藏模拟相关理论、模型及实例代码等内容,适用于油气田开发工程及相关专业的学习与研究。 油藏数值模拟的一维径向流模拟源程序用C++编写,适合初学者参考。