Файл: Кафаров, В. В. Принципы математического моделирования химико-технологических систем (введение в системотехнику химических производств) учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 95

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

по своей сущности чисто математическими. Применение таких мо­ делей принципиально облегчает решение трудоемких задач исследо­ вания и оптимизации сложных ХТС, позволяет непосредственно выявлять взаимосвязь между изменениями качественных характе­ ристик (структура технологических связей между элементами), пе­ ременных и параметров ХТС и показателями эффективности функци­

онирования системы. Указанные модели подразделяют на

две боль­

шие группы ( т о п о л о г и ч е с к и е

и с е т е в ы е

моде ли) ,

которые будут подробно рассмотрены

в следующих разделах.

Совокупность математических соотношений, образующих дан­ ную символическую математическую модель ХТС, в частном случае представляет собой систему уравнений математического описания ХТС. Используют два метода составления систем уравнений мате­ матического описания ХТС. Одип метод основан на глубоком изу­ чении физико-химической сущности технологических процессов функционирования ХТС и ее элементов, другой — на применении формально-эмпирических математических зависимостей, получен­ ных в результате статистического обследования действующей ХТС. Символические математические модели ХТС второго типа обычно называются с т а т и с т и ч е с к и м и м о д е л я м и . Последние имеют вид регрессионных или корреляционных соотношений между параметрами входных и выходных технологических потоков ХТС.

В отличие от статистических символические математические модели первого типа, которые созданы с учетом основных физико­ химических закономерностей технологических процессов функцио­ нирования ХТС, качественно и количественно более правильно отображают процесс функционирования, характеристики и свойства системы даже при наличии недостаточно точных в количественном отношении параметров модели и позволяют исследовать общие свойства определенного типа ХТС.

В дальнейшем под символической математической моделью ХТС будем понимать математические модели, отображающие физико­ химическую сущность технологических процессов системы. Эта модель есть совокупность уравнений математического описания отдельных элементов (подсистем) и уравнений технологических связей элемен­ тов (подсистем) между собой.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ. ПОНЯТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИИ ХТС

При исследовании процессов функционирования ХТС каяодый элемент системы рассматривают как технологический оператор, качественно и (или) количественно преобразующий физические параметры входных материальных и эпергетических технологиче­ ских потоков x L, ж3, . . ., хп в физические параметры выходных материальных и энергетических потоков у ѵ у„, . . ., ут (рис. 1-2). Так, например, химический реактор, в котором протекает экзо­ термическая реакция Л + В -> С Q, где Q — тепловой эффект

20


реакции, представляет собой технологический оператор, осуществля­ ющий как качественное (в состав выходного технологического по­ тока входит новый химический компонент), так и количественное (температура выходного технологического потока больше темпера­ туры входного потока) преобразование физических параметров входного технологического потока, включающего два химических компонента. Теплообменник является технологическим оператором, осуществляющим количественное изменение температур входящих технологических потоков. В общем случае число входных и выход­ ных технологических потоков технологического оператора может быть произвольным, а именно п ¥= т. Помимо этого, при любом значении п и т число физических параметров входных (іп) и выход­ ных (jm) технологических потоков неодинаково.

X,

Xg

Хп

Рис. 1-2. Элемент XTG как технологический оператор:

осп) и (уі, у 2у . .

Ут) — соответственно параметры входных

и выходных материальных

и энергетических технологических потоков.

Таким образом, каждый элемент ХТС представляет собой много­ мерный технологический оператор. Символическую математическую модель такого оператора выражают в виде функциональной зависи­ мости

[Y] = [A([X], X)]

(1,2)

где [А ( [X], А')] —вектор-функция от вектора физических параметров входных технологических потоков [X]; [Y] — вектор физических параметров выходных технологических потоков; К — конструкционные и технологические параметры элемента ХТС.

Каждый типовой процесс химической технологии можно счи­ тать типовым технологическим оператором. Типовые операторы под­

разделяют на основные и вспомогательные.

операторы

хими­

К о с н о в н ы м

относятся

технологические

ческого превращения

(рис. 1-3,

а), межфазного

массообмена

(рис.

1-3, б), смешения (рис.

1-3, в) и разделения (рис.

1-3, г). Основные

технологические операторы обеспечивают функционирование

ХТС

в требуемом целевом направлении.

 

 

Кроме основных типовых технологических операторов, для по­ вышения эффективности функционирования системы в ХТС исполь­ зуют в с п о м о г а т е л ь н ы е типовые технологические опера­ торы, изменяющие энергетическое и фазовое состояния технологи­ ческих потоков. К ним относятся операторы нагрева или охлаждения (рис. 1-4, а), сжатия или расширения (рис. 1-4, б) и изменения

21


агрегатного (фазового) состояния вещества (рис. 1-4, в). Типовой технологический оператор изменения агрегатного состояния веще­ ства соответствует физическим явлениям конденсации, испарения, растворения и т. п.

В зависимости от целей исследования процессов функциониро­ вания ХТС каждый технологический оператор (элемент системы)

а

1І

6

Рис. 1-3. Основные технологические операторы ХТС:

а — химического превращения; б — межфазного массообмена; в — смешения; г — разделения.

рассматривают либо как совокупность нескольких типовых опера­ торов, либо как один типовой технологический оператор. Подо­ греватель, например, в котором происходит химическая реакция разложения компонентов входного потока, представляет собой совокупность двух типовых технологических операторов — нагрева

 

 

 

и химического превращения. Хо­

 

 

 

лодильник полагают технологиче­

 

 

 

ским оператором охлаждения,

 

 

 

а

ректификационную

колонну

 

 

 

можно представить либо как тех­

Рис.

Т4. Вспомогательные техноло­

нологический

оператор

разделе­

ния, либо как совокупность тех­

 

гические операторы ХТС:

нологических

операторов межфаз­

а — нагрева или охлаждения; б — сжатия

ного

массообмена.

 

или

расширения;

в — изменения агрегат­

 

ного (фазового)

состояния вещества.

Взаимодействие отдельных тех­

 

 

 

нологических

операторов (эле­

ментов, подсистем) ХТС, данной системы и внешней окружающей среды, без которого не может происходить целенаправленное функ­ ционирование ХТС в целом, осуществляется благодаря наличию между ними определенных технологических связей или технологи­ ческих соединений. Каждой технологической связи (соединению) соответствует некоторый материальный или энергетический поток, называемый т е х н о л о г и ч е с к и м п о т о к о м . Исследо­ вание характера технологических связей ХТС должно показать, какое действие на качество функционирования системы оказывает способ соединения технологических операторов (элементов, под­ систем) между собой. Эффективность функционирования ХТС можно повысить: 1) путем улучшения показателей качества функциониро­ вания основных технологических операторов (элементов) и изме­ нения технологических связей между существующими в системе технологическими операторами; 2) введением дополнительных вспо­

22


могательных и основных технологических операторов и созданием новых технологических связей.

Характер и особенности технологических связей ХТС, т. е. спо­ соб соединения элементов между собой, наглядно отображают с по­ мощью обобщенных иконографических моделей: технологических схем; структурных схем; операторных и функциональных схем.

На т е х н о л о г и ч е с к о й с х е м е ХТС каждый элемент системы представляют в виде условного общепринятого стандарт­ ного изображения, а технологические связи отображают направлен­ ными линиями со стрелками. В качестве примера на рис. 1-5, а показана технологическая схема ХТС синтеза аммиака под средним давлением.

б

Рпс. 1-5. Технологическая (а) п структурная (б) схемы ХТС синтеза аммиака под средним давлением:

1 — колонна синтеза; 2 — паровой котел; 3 — холодильник; 4 — сепаратор; 5 — турбоциркуляциопный компрессор; 6 — конденсационная колонна; 7 — испаритель.

На технологической схеме ХТС могут быть приведены краткие, однозначные и ясные технологические указания в виде химических формул, состава и наиболее важных данных о качестве веществ, участвующих в технологическом процессе. Таким образом, техно­ логическая схема ХТС содержит следующую информацию: о хими­ ческом составе исходного сырья, промежуточных и конечных про­ дуктах; о типах и способе соединения элементов (аппаратов и ма­ шин); о последовательности отдельных технологических процессов. Технологическую схему можно использовать для изображения ХТС как на стадии эксплуатации, так и на стадии проектирования, чтобы получить первое представление о проектируемой системе. Однако технологическая схема не содержит исчерпывающей коли­ чественной информации ни о функционирующей, ни о проектируемой ХТС. В ряде случаев на технологической схеме ХТС элементы изо­ бражают таким образом, чтобы получить представление об их габари­ тах и конструкции.

С т р у к т у р н а я с х е м а ХТС — это такое наглядное гра­ фическое изображение, которое включает все элементы ХТС в виде блоков, имеющих несколько входов и выходов, и технологические связи между ними, указывающие направление движения материаль­ ных и энергетических технологических потоков системы. Структурная

23

схема ХТС

синтеза аммиака под средним давлением изображена

на рис. 1-5,

б.

В отлиние от структурной схемы на о п е р а т о р н о й с х е м е ХТС каждый элемент изображают в виде совокупности нескольких типовых технологических операторов. Операторная схема ХТС дает наглядное представление о физико-химической сущности тех­ нологических процессов системы. На рис. 1-6 приведена оператор­ ная схема подсистемы (дистилляция 1-й ступени) производства карб­ амида (вариант с полным жидкостным рециклом).

Ф у н к ц и о н а л ь н а я с х е м а ХТС показывает техноло­ гические связи между основными подсистемами данного производства, каждая из которых выполняет какую-либо из основных технологи­ ческих операций (подготовка сырья, собственно химическое превра­ щение, выделение целевых продуктов). Функциональная схема дает

Рис. 1-6. Операторная схема подсистемы дистилляции I ступени ХТС производства карбамида:

1 — ректификационная колонна; 2 — подогреватель; 3 — сепаратор.

обобщенное представление о процессе функционирования ХТС в це­ лом и не содержит информации о типах отдельных элементов си­ стемы. Функциональная схема производства карбамида (вариант с полным жидкостным рециклом) представлена на рис. 1-7.

Для ХТС характерны следующие типы технологических связей между элементами (технологическими операторами) и подсистемами: последовательные, последовательно-обводные (байпасы), параллель­

ные, обратные (рециклы) и перекрестные (рис. 1-8).

с в я з ь

П о с л е д о в а т е л ь н а я

т е х н о л о г и ч е с к а я

(рис. 1-8, а) между элементами характеризуется тем, что выходящий из одного элемента поток является входящим для следующего эле­ мента, и все технологические потоки проходят через каждый элемент системы не более одного раза. Так, оператор химического превра­ щения, как правило, расположен между оператором нагрева (охла­ ждения) и оператором разделения. Последовательная технологиче­ ская связь позволяет повысить эффективность функционирования данной группы технологических операторов. Например, для обеспе­ чения более высокой степени превращения исходного сырья исполь­ зуют каскад технологических операторов химического превращения. Если степень разделения в каждом отдельном технологическом операторе относительно невелика, то для увеличения результи­ рующей степени извлечения вредных примесей из некоторого хими­

24


ческого продукта применяют последовательное соединение несколь­

ких технологических операторов разделения.

П о с л е д о в а т е л ь н о - о б в о д н а я т е х н о л о г и ч е ­ с к а я с в я з ь (байпас) является усложненным вариантом последо­ вательной технологической связи элементов. Последовательно-об­ водную связь используют при адиабатическом проведении экзотер-

Рис. 1-7. Функциональная схема ХТС производства карбамида.

мических химических превращений совместно с последовательным соединением операторов химического превращения (рис. 1-8, б). За счет байпасирования холодного технологического потока сырья высокая температура потока реагентов на выходе адиабатического реактора уменьшается, а концентрация реагирующего сырья на входе в последующие реакторы увеличивается. Помимо этого, по­ скольку на вход каждого реактора подается некоторая меньшая доля

25

всего технологического потока сырья, увеличивается время пребы­ вания и вместе с тем выход готового продукта.

П а р а л л е л ь н а я т е х н о л о г и ч е с к а я с в я з ь (рис. 1-8, в) применяется для повышения производительности и мощ-

г

д

Рис. 1-3. Типы технологических связей между различными элементами, техно­ логическими операторами и подсистемами ХТС:

а — последовательная; б — последовательно-обводная (байпас); в — параллельная; г — обратная (рецикл); 3 — перекрестная; г, h, j — элементы химико-технологической системы; W jl, W ß , W q , Wd , Wjjj— массовые расходы соответственно входного прямого (А), главного

и С), выходного прямого (D) и обратного (Е) технологических потоков.

ности ХТС, а также при параллельном получении на базе одного исходного вещества двух или нескольких промежуточных продуктов, идущих на производство одного целевого продукта. Примером ХТС с параллельными технологическими связями между элементами яв­ ляется ХТС производства окиси этилена, где используют четыре па­ раллельно работающих каталитических реактора (рис. 1-9).

26