
- •Лабораторная работа №1 Моделирование технологической схемы установки переработки природного газа (16 часов)
- •Описание процесса
- •Создание нового набора единиц измерения
- •Выбор компонент
- •Просмотр свойств компонент
- •Расчетная среда
- •Использование Рабочей тетради
- •Задание сырьевых потоков
- •Задание состава сырья
- •Другие способы задания потока
- •Построение фазовой диаграммы
- •Задание модульных операций Задание смесителя
- •Задание сепаратора
- •Задание теплообменника
- •Дополнительные возможности рабочей тетради
- •Доступ к операциям из рабочей тетради
- •Добавление новой закладки к рабочей тетради
- •Использование графического экрана pfd
- •Статус расчета
- •Задание холодильника
- •Задание низкотемпературного сепаратора
- •Определение точки росы товарного газа
- •Задание второго смесителя
- •Задание колонны депропанизации
- •Задание спецификаций колонны
- •Подсхема колонны
- •Результаты
- •Использование навигатора объектов
- •Использование книги данных
- •Определение ключевых переменных
- •Дополнительные возможности
- •Использование электронной таблицы
- •Использование операции Подбор
- •Контрольная работа №1 Моделирование установки стабилизации газового конденсата (4 часа)
- •Лабораторная работа №2 Моделирование технологической схемы установки первичной переработки нефти (12 часов)
- •Введение
- •Характеризация нефтяной смеси
- •Задание экспериментальных данных
- •Задание свойств образца нефти
- •Задание состава газовой части
- •Задание разгонки
- •Задание кривой молекулярных масс
- •Задание кривой плотности
- •Задание кривых вязкости
- •Разбивка на псевдокомпоненты (задание смеси)
- •Потенциальное содержание продуктов
- •Инсталляция подготовленной смеси
- •Просмотр свойств компонентов
- •Задание потока сырья
- •Задание аппаратов
- •Задание сепаратора
- •Дополнительные возможности рабочей тетради
- •Доступ к аппаратам из рабочей тетради
- •Добавление новой закладки к рабочей тетради
- •Использование графического экрана pfd Задание печи
- •Подсоединение потоков к операции
- •Если создано неправильное соединение
- •Задание смесителя
- •Задание вспомогательных потоков
- •Изменение размеров в графическом экране pfd
- •Добавление энергетического потока
- •Задание атмосферной колонны
- •Питания и число тарелок
- •Оценочные параметры
- •Спецификации
- •Задание дополнительного оборудования
- •Задание циркуляционных орошений
- •Спецификации
- •Расчет колонны
- •Кривые разгонок продуктов
- •Работа в подсхеме колонны
- •Pfd в подсхеме колонны
- •Результаты
- •Использование навигатора объектов
- •Утилита Кривые разгонок
- •Использование книги данных
- •Добавление переменных в книгу данных
- •Лабораторная работа №3 Моделирование технологической схемы осушки газа с помощью тэг (4 часа)
- •Описание процесса
- •Начало расчета
- •Определение точки росы
- •Задание реакций
- •Выбор компонент реакции
- •Задание реакции
- •Задание набора реакций
- •Добавление набора реакций в пакет свойств
- •Работа в рабочей тетради
- •Работа в графическом экране pfd
- •Задание колонны
- •Расчет схемы в динамическом режиме
- •Упрощение схемы, рассчитанной в статике
- •Использование динамического помощника
- •Моделирование реактора с выходом в атмосферу
- •Лабораторная работа №5 Моделирование технологической установки очистки кислых стоков (4 часа)
- •Описание схемы
- •Моделирование схемы
- •Операции
- •Расчетное исследование
- •Контрольная работа №2 Моделирование колонны дебутанизации
- •Описание технологического процесса
- •Исходные данные для моделирования
- •Задание
- •Лабораторная работа №6 Оптимизатор на примере колонны дебутанизации
- •Построение модели
- •Задание оптимизатора
- •Определение целевой функции
- •Завершение конфигурирования оптимизатора
Задание экспериментальных данных
1. Щелкните мышью по кнопке Добавить на закладке Наб.данных специализированного окна Характеризация нефти. Откроется специализированное окно Исходная смесь (Рис.3.5).
По умолчанию Unisim задает имя набора данных Assay-1. Вы можете изменить его на любое другое, вписав в поле ввода Имя.
Рис.3.5. Специализированное окно Исходная смесь
Когда изображенное выше специализированное окно появляется в первый раз, в нем содержится минимум информации. В зависимости от того, какие данные будут заданы, окно изменит свой внешний вид, и появятся дополнительные возможности для ввода информации.
2. В нашем примере имеются свойства образца (плотность и молекулярный вес нефти). Поэтому в поле Свойства образца из падающего списка выберите вариант Used (использовать). Вид окна изменился.
3. В этом примере мы зададим разгонку ИТК. Откройте падающий список в поле Вид данных, щелкнув по нему мышкой. Выберите пункт ТВР (ИТК) (Рис.3.6).
Рис.3.6. Ввод данные в окне Исходная смесь
4. Поскольку у нас есть состав газовой части, в поле Газ.часть выберите пункт Input Composition (ввод состава). В групповой рамке Исходные данные появилась селективная кнопка Газ.часть.
Теперь необходимо указать программе, что будут задаваться кривые молекулярного веса, плотности и вязкости. Причем кривая молекулярного веса задается в тех же точках, что и разгонка (что соответствует зависимой кривой), а кривые плотности и вязкости задаются независимо от точек разгонки (независимые кривые).
Значения физических свойств представляют собой средние значения для некоторого интервала. В данных же разгонки указывается температура, при которой испаряется последняя капля данного интервала. Все зависимые свойства задаются в конечных точках интервала, и относятся к интервалам, ограниченным заданными температурами. Независимые значения – это значения свойства, относящиеся к узкой фракции, соответствующей указанной доле отгона.
5. В поле Кривая мол.веса выберите пункт Зависимая. К ряду селективных кнопок в рамке Исходные данные будет добавлена еще одна селективная кнопка Молек. масса.
В полях Кривая плотности и Кривая вязкости выберите вариант Независимая. Обратите внимание, что были добавлены не одна, а две кнопки, касающиеся вязкости, что позволит Вам задать значения вязкости при двух температурах (Рис.3.7).
Рис.3.7. Ввод данные в окне Исходная смесь
Итак, в групповой рамке Исходные данные теперь присутствуют семь селективных кнопок. Мы будем вводить экспериментальные данные в том порядке, в котором расположены эти кнопки.
Задание свойств образца нефти
Мы имеем данные о молекулярной массе (300) и плотности (48.75°АР1). Чтобы ввести эти данные в программу, сделайте следующее:
Щелкните по селективной кнопке Св. образца, и справа появится таблица для задания свойств нефти.
В поле Молекулярный вес введите значение 300. В поле Стандартная плотность введите значение 48.75 и нажмите на клавишу <Пробел>. Будет активизирован список выбора единиц измерения, в котором сейчас выбраны единицы измерения плотности, принятые по умолчанию (kg/тЗ). Выберите нужные единицы измерения (API_60) и нажмите на клавишу <Enter> (Рис.3.8.).
Обратите внимание, что программа автоматически пересчитала значение плотности, заданное Вами в единицах API, в принятые по умолчанию кг/мЗ.
В данном случае у нас нет данных о Факторе (UOP)K Ватсон или Вязкости нефти.
Рис.3.8. Ввод данные в окне Исходная смесь