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21.
贺鑫平  余涛  周敬林 《煤化工》2012,40(5):19-23
对低阶煤制浆和传统制浆工艺进行了技术分析,并介绍了分级研磨制浆工艺。通过建立AspenPlus水煤浆气化模型,考察了神华煤在不同煤浆浓度(质量分数58%~65%)下的气化指标,得出了采用分级研磨制浆工艺,气化的比煤耗可降低2.57%~2.14%,比氧耗可降低5.76%~5.05%。结合超细磨机系统的电耗,得出1 000 m(3 CO+H2)可节省能耗553.7 MJ~438.2 MJ。  相似文献   
22.
通过对石灰法烟气脱硫系统工艺进行研究,以Aspen Plus模拟软件为平台,对单塔系统的化工过程进行模拟,输入热烟气的热力学参数和操作条件,采用控制变量法,模拟塔内发生的酸碱中和、吸收和氧化反应过程。通过模拟入口烟气流量、SO_2浓度、钙硫比等烟气参数变化趋势,进一步分析各因素对脱硫效率的影响,以期对系统的优化设计提供参考。根据实际装置的运行情况,优化现有的设备和流程,对进一步完善和改进脱硫工艺有着重大的理论意义和实用价值。  相似文献   
23.
以精馏塔分离乙苯-苯乙烯为例,将Aspen Plus软件应用于化工原理实验教学,分别进行简捷塔DSTWU和严格塔RADFRAC模块模拟优化。通过Aspen Plus与化工原理实验的结合,提高了学生分析解决工程问题的能力,加深了对该课程的理解,促进教学质量提升。  相似文献   
24.
Matlab语言强大的运算、仿真能力,被广泛用在液压控制系统中。利用Matlab语言可以进行液压特性曲线的绘制,液压控制系统稳定性的检测,也可以进行液压控制系统的仿真。这里以两个实例,即单、双喷嘴挡板阀压力流量特性曲线的绘制,以及液压转矩放大器系统稳定性的检测,来说明它的强大的功能。  相似文献   
25.
Simulation of DME synthesis from coal syngas by kinetics model   总被引:1,自引:0,他引:1  
DME (Dimethyl Ether) has emerged as a clean alternative fuel for diesel. There are largely two methods for DME synthesis. A direct method of DME synthesis has been recently developed that has a more compact process than the indirect method. However, the direct method of DME synthesis has not yet been optimized at the face of its performance: yield and production rate of DME. In this study it is developed a simulation model through a kinetics model of the ASPEN plus simulator, performed to detect operating characteristics of DME direct synthesis. An overall DME synthesis process is referenced by experimental data of 3 ton/day (TPD) coal gasification pilot plant located at IAE in Korea. Supplying condition of DME synthesis model is equivalently set to 80 N/m3 of syngas which is derived from a coal gasification plant. In the simulation it is assumed that the overall DME synthesis process proceeds with steadystate, vapor-solid reaction with DME catalyst. The physical properties of reactants are governed by Soave-Redlich-Kwong (SRK) EOS in this model. A reaction model of DME synthesis is considered that is applied with the LHHW (Langmuir-Hinshelwood Hougen Watson) equation as an adsorption-desorption model on the surface of the DME catalyst. After adjusting the kinetics of the DME synthesis reaction among reactants with experimental data, the kinetics of the governing reactions inner DME reactor are modified and coupled with the entire DME synthesis reaction. For validating simulation results of the DME synthesis model, the obtained simulation results are compared with experimental results: conversion ratio, DME yield and DME production rate. Then, a sensitivity analysis is performed by effects of operating variables such as pressure, temperature of the reactor, void fraction of catalyst and H2/CO ratio of supplied syngas with modified model. According to simulation results, optimum operating conditions of DME reactor are obtained in the range of 265–275 °C and 60 kg/cm2. And DME production rate has a maximum value in the range of 1–1.5 of H2/CO ratio in the syngas composition.  相似文献   
26.
基于Aspen Plus工作平台,运用Gibbs自由能最小化原理,对气流床粉煤气化过程进行了数值模拟,并对流程算法进行了改进。研究了氧煤比、蒸气煤比、压力及粉煤粒径对气化炉出口气体组成、温度、冷煤气效率、碳转化率及有效气产率的影响。结果表明:模拟值和实验值有良好的相似性;氧煤比对气化进程的影响较蒸汽煤比及其它操作条件更为显著;并确定了模拟煤种的最佳氧煤比是0.70~0.80kg/kg,气化炉出口CO+H2的最大干基体积分数为96.48%,冷煤气效率最高为83.56%,最大有效气产率为1.74m^3/kg;氧煤比每升高0.1kg/kg,气化炉出口温度升高约40℃,而蒸汽煤比每升高0.1kg/kg,气化炉出口温度降低约8℃。  相似文献   
27.
目的建立篮式生物反应器制备Vero细胞乙型脑炎灭活疫苗的工艺。方法利用7.5L篮式生物反应器和片状载体培养Vero细胞,接种乙型脑炎病毒P3V2株毒种,根据葡萄糖的消耗量,分析细胞的生长情况及调节病毒培养时的灌流速度,每24h取样,检测病毒滴度。收获的病毒液经纯化后,制备乙脑灭活疫苗,检测各项指标。结果Vero细胞培养至96h,葡萄糖消耗量达高峰,细胞密度达峰值;接种病毒后72h,葡萄糖消耗量达高峰,灌流量为7L/d,连续收获7~9d,共可收获(40±5)L病毒液;96h病毒滴度达高峰,为10.0LgLD50/ml;制备的乙型脑炎灭活疫苗各项指标均达到《中国药典》三部(2005版)要求。结论已建立了篮式生物反应器制备Vero细胞乙型脑炎灭活疫苗的工艺。  相似文献   
28.
为实现生物质能量的高效清洁利用,本研究基于两段式富氧气化系统改进燃气品质,并将获得的洁净高热值可燃气用于燃气轮机燃烧.通过Aspen Plus模拟研究分析了氧体积分数、气化温度对气化特性、燃机运行特性的影响,研究结果证实了生物质气化燃气在燃气轮机应用的可行性,并发现氧体积分数提高对改善生物质气化燃气品质及系统发电效率具...  相似文献   
29.
Aspen Plus软件在浓硝酸制备工艺上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王洪江 《石化技术》2005,12(1):31-33
介绍了在浓硝酸制备工艺过程中使用Aspen Plus软件开发包括热力学在内的全流程模拟模型及其应用情况。测试了硝酸质量浓度为68.4%时,硝酸与水存在共沸现象,通过加入硝酸镁溶液打破共沸,模拟出浓硝酸的质量浓度超过了90%。在硝酸装置的模拟计算中,采用了Wilson活度系数模型计算方法,其模拟结果与装置标定数据基本吻合。  相似文献   
30.
串行流化床生物质气化动力学模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
生物质是一种清洁、可再生能源,来源广泛。串行流化床气化工艺将生物质气化和燃烧过程分离,具有气化温度较低和合成气浓度高等优点,是国内外学者进行生物质能源利用研究的热点之一。为模拟其气化过程,针对松木和玉米秸秆这2种生物质原料,以水蒸气为气化介质,结合气化反应动力学方程,利用Aspen Plus系统(V7.2)对串行流化床生物质气化过程进行了动力学模拟,考察了进料水蒸气与生物质质量比(S/B)和气化温度对气化干气组成和产率的影响。模拟结果表明:①S/B值的变化、气化湿度的变化对松木和玉米秸秆气化所得干气组成及产率的影响趋势是一致的,但随着S/B增加,松木和玉米秸秆气化所得干气产率增加,CO_2和H_2含量升高,CO含量降低;②随着气化温度的升高,干气中H_2和CO_2含量逐渐降低,CO含量和干气产率增加;③在相同研究条件下,松木气化所得干气中的H_2含量与玉米秸秆气化相当,但产率优于玉米秸秆气化的产率。  相似文献   
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