Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Σχετικά έγγραφα
Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Διάλεξη 4: Τεχνικές επίλυσης μη-γραμμικών συστημάτων

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Διάλεξη 1: Βασικές Έννοιες

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

3 Η ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - PC-LAB ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Ενότητα Ι. Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Ενότητα Ι. Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΑΔ, 2013

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων Υπολογιστικό θέμα

Οδηγίες χρήσης Aspen Plus 7.1

ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΑΕΡΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Αυτόματη ρύθμιση αποστακτικών στηλών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Μοντελοποίηση Προσομοίωση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου.

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τεχνοοικονομική Μελέτη

panagiotisathanasopoulos.gr

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Ανάκτηση Ακετόνης από ρεύμα αέρα (κεφάλαιο 12)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΘΧΜ) 1. ΣΚΟΠΟΣ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΘΕΜΕΛΙΑ

Τμήμα Χημείας Μάθημα: Φυσικοχημεία Ι Εξέταση: Περίοδος Ιουνίου (21/6/2017)

1. Στοιχεία Μεταφοράς Μάζας και Εξισώσεις Διατήρησης

P. kpa T, C v, m 3 /kg u, kj/kg Περιγραφή κατάστασης και ποιότητα (αν εφαρμόζεται) , ,0 101,

2.12 Αντιδραστήρας Eμβολικής Ροής με ανακυκλοφορία

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Βελτιστοποίηση εναλλακτών θερμότητας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

17/10/2016 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Εισαγωγή. Συστοιχεία αντιδραστήρων CSTR σε σειρά

Ογκομετρική (PVT) συμπεριφορά καθαρών ρευστών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

min f(x) x R n b j - g j (x) = s j - b j = 0 g j (x) + s j = 0 - b j ) min L(x, s, λ) x R n λ, s R m L x i = 1, 2,, n (1) m L(x, s, λ) = f(x) +

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Χημεία. Ενότητα 14 η : Χημική Ισορροπία Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Διδάσκοντες: Ε. Τόλης. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

5.3 Υπολογισμοί ισορροπίας φάσεων υγρού-υγρού

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Σύνοψη ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Χημική αντίδραση : a 1. + α 2 Α (-a 1 ) A 1. +(-a 2

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Enrico Fermi, Thermodynamics, 1937

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Μεταβατικές) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Διαγώνισμα B Λυκείου Σάββατο 09 Μαρτίου 2019

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Θερμοδυναμική. Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ.

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διάλεξη 4β. Συστοιχίες διαχωρισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Συστήματα Ανάκτησης Θερμότητας

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Δ Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Λύση Παραδείγματος 1. Διάγραμμα ροής διεργασίας. Εκρόφηση χλωριούχου βινυλίου από νερό στους 25 C και 850 mmhg. Είσοδος υγρού.

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 1η Σειρά Ασκήσεων.

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

10 Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ε. Παυλάτου, 2017 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. D.B. Bukur 3* Texas A&M University, 23874, Doha, Qatar

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ακρίβεια αποτελεσμάτων σχεδιασμού διεργασιών ΜΑΔ, 2013

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ


Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Transcript:

EΘNIKO ΜEΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαστηριακές Ασκήσεις Διδάσκων: Α. Κοκόσης Συνεργάτες: Α. Νικολακόπουλος, Θ.Χ. Ξενίδου

Εργαστηριακή Άσκηση 5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2

Σκοπός Χρήση προσομοιωτή σε προβλήματα με ανακύκλωση Σύγκριση διαφορετικών μεθόδων επίλυσης Βελτιστοποίηση σχεδιαστικών παραμέτρων Παράδειγμα Παραγωγή αμμωνίας από υδρογόνο και άζωτο Δομή άσκησης Σύνταξη ροοδιαγράμματος με χρήση Άσπεν Επίλυση με διαφορετικές μεθόδους Σύγκριση σύγκλισης Επιλογή και βελτιστοποίηση σχεδιαστικών παραμέτρων Ανάλυση ευαισθησίας 3

Ροοδιάγραμμα διεργασίας Ν2 Η2 CO2 100 kmol/hr 300 kmol/hr 1 kmol/hr 9 1 B8 11 B6 B7 10 B5 B3 B1 B4 B2 8 2 3 4 5 6 7 N2 H2 NH3 CO2 1.2 kmol/hr 3.7 kmol/hr 197.5 kmol/hr 1 kmol/hr

Δεδομένα διεργασίας (1) Τροφοδοσία Οι αρχικές συνθήκες τροφοδοσίας είναι 80 o F και 300 psia Η τροφοδοσία αποτελείται από άζωτο (100 kmol/hr ), υδρογόνο (300 kmol/hr ) και ένα μικρό ποσό CO2 (1 kmol/hr ) που προέρχεται από τη διεργασία παραγωγής υδρογόνου Η τροφοδοσία συμπιέζεται σε ισεντροπικό συμπιεστή στα 4000 psi Ανάμειξη τροφοδοσίας ανακύκλωσης Η τροφοδοσία αναμειγνύεται με το ρεύμα ανακύκλωσης και θερμαίνεται στη θερμοκρασία του αντιδραστήρα (900 o F, 4000 psi) 5

Δεδομένα διεργασίας (2) Αντιδραστήρας Η πίεση διατηρείται υψηλή καθώς έτσι ευνοείται η ισορροπία. Η θερμοκρασία είναι επίσης υψηλή για να έχουμε γρήγορη αντίδραση και μικρό όγκο αντιδραστήρα Η θερμοκρασία του αντιδραστήρα επιλέγεται στους 900 o F και η πτώση πίεσης είναι 30 psi Η τροφοδοσία στον αντιδραστήρα είναι περίπου 3:1 αλλά η ακριβής σύσταση προκύπτει από τα δεδομένα ισορροπίας την αντίδρασης. Για τον υπολογισμό της σύστασης μετά την αντίδραση θα χρειαστείτε ένα αντιδραστήρα RGibbs. Το ρεύμα εξόδου του αντιδραστήρα ψύχεται στους 80 o F 6

Δεδομένα διεργασίας (3) Δοχείο ισορροπίας Μετά την ψύξη το ρεύμα εξόδου οδηγείται σε δοχείο ισορροπίας (Flahs2). Η θερμοκρασία του δοχείου είναι 80 o F Εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό αμμωνίας υγροποιείται και απομακρύνεται Η αέρια φάση του δοχείου ανακυκλώνεται αφού πρώτα συμπιεστεί Ρεύματα ανακύκλωσης και απομάκρυνσης Η αέρια φάση ανακυκλώνεται εκτός από 0.01% του ρεύματος που απομακρύνεται Πριν τη ανακύκλωση το αέριο συμπιέζεται ισεντροπικά στα 4000 psia Για τον υπολογισμό θερμοδυναμικών ιδιοτήτων και ισορροπίας χρησιμοποιείστε την PSRK 7

Προσομοίωση Επιλέξτε ρεύμα αποκοπής (tear stream) το 10 Ξεκινήστε την προσομοίωση από τον πρώτο συμπιεστή (δηλαδή την πρώτη διεργασία) Δοκιμάστε επίλυση με τις μεθόδους Wegstein Βroyden Newton Direct substitution Συγκρίνετε τις δύο μεθόδους μετά από 30 επαναλήψεις Σχολιάστε ποιά μέθοδος είναι η απλούστερη και ποια είναι εκείνη που δίνει καλύτερα αποτελέσματα Κάνετε την ίδια σύγκριση για διαφορετικό ρεύμα αποκοπής και αριθμό επαναλήψεων 8

Προσομοίωση διεργασίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ASPEN 9

Διάγραμμα ροής της Διεργασίας Σύνθεσης Αμμωνίας Α. Συμπιεστές Β7, Β8 (Compr) Β. Αναμίκτης Β5 (Mixer) Γ. Αντιδραστήρας Β1 (RGibbs) Δ. Εναλλάκτες Θερμότητας Β3, Β4 Ε. Διαχωρισμός Συστατικών Β2 (Sep2) ΣΤ. Διαχωρισμός ρευμάτων Β6 (Split) 9 1 B8 11 B6 B7 10 B5 B3 B1 B4 B2 8 2 3 4 5 6 7

Επιλογή συστατικών από τη βάση δεδομένων 11

Επιλογή μεθόδου υπολογισμού θερμοδυναμικών ιδιοτήτων: PSRK & Εισαγωγή δεδομένων του ρεύματος τροφοδοσίας 12

Εισαγωγή δεδομένων για τους Συμπιεστές 13

Εισαγωγή δεδομένων για τους Εναλλάκτες Θερμότητας 14

Συνθήκες Λειτουργίας του Αντιδραστήρα 15

Δεδομένα για τις διεργασίες Ανάμειξης & Διαχωρισμού Ρευμάτων 16

Δοχείο Διαχωρισμού 17

Επιλογή Tear stream 10 (30 Iterations) 18

Αλλαγή μεθόδου Σύγκλισης - Για 30 επαναλήψεις Επιλογή μεθόδου Σύγκλισης:Data Convergence Conv Options Default methods: Επιλογή Broyden, Direct, Newton, Wegstein Broyden OK, Direct δεν συγκλίνει, Newton OK, Wegstein δεν συγκλίνει 19

Επιλογή Tear stream 3 (30 Iterations) 20

Αλλαγή μεθόδου Σύγκλισης - Για 30 επαναλήψεις Επιλογή μεθόδου Σύγκλισης:Data Convergence Conv Options Default methods: Επιλογή Broyden, Direct, Newton, Wegstein Broyden OK, Direct δεν συγκλίνει, Newton OK, Wegstein δεν συγκλίνει 21

Αλλαγή μεθόδου Σύγκλισης - Για περισσότερες επαναλήψεις Direct δεν συγκλίνει για 30 iter και 10-4 tear tolerance, Wegstein δεν συγκλίνει για 30 iter και 10-4 tear tolerance Direct 2000 iter, & 10-6 tear tolerence OK Wegstein 1000 iter, & 10-6 tear tolerence OK 22

Προσομοίωση (2) Είναι συχνά χρήσιμο να παρακολουθούμε τους ενδιάμεσους υπολογισμούς της προσομοίωσης Χρησιμοποιείστε το menu Run/Step της Άσπεν (ή το Ctrl-F5) για να παρακολουθήσετε βήμα προς βήμα τους υπολογισμούς της προσομοίωσης Δοκιμάστε να επαναρχικοποιήσετε (Shift + F5) τους ενδιάμεσους υπολογισμούς 23

Βελτιστοποίηση σχεδιαστικών παραμέτρων Συχνά θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε σχεδιαστικές επιλογές με την χρήση του προσομοιωτή Υποθέστε πως θέλετε να βελτιστοποιήσετε την πίεση του αντιδραστήρα Η πίεση κυμαίνεται από 500-6000 psia Χρησιμοποιείστε το Model Analysis Tool/Optimization/O-1 Δώστε όνομα στην μετατροπή της αμμωνίας Εξηγήστε σε ποια μεταβλητή αντιστοιχεί το όνομα που δώσατε στη μεταβλητή (δηλαδή molar flow/stream/ammonia) Δώστε το εύρος αναζήτησης και υπολογίστε την άριστη τιμή Επιλέξτε εναλλακτικά την ανάλυση ευαισθησίας (Model Analysis/Sensitivity) 24

25

26

27

28

29

Αντικειμενική συνάρτηση max Objective = INCOME - COST INCOME = AMFLOW*1000 COST = B1PRESS**1.3 30

Αντικειμενική συνάρτηση 31

32

33

34

35

Aνάλυση ευαισθησίας (Model Analysis/Sensitivity) 36

37

38

39

40

41

42

43