 
        
        - •Введение
- •Лабораторная работа №1 моделирование установки деметанизации с турбодетандером
- •Задание термодинамического базиса расчета. На экране появится окно Диспетчер базиса (рис. 2).
- •Экспорт созданного пакета свойств.
- •Способы задания материальных потоков
- •Параметры потока
- •Задание аппаратуры в технологической схеме. Имеется несколько способов задания операций в hysys:
- •Задание аппаратов
- •Задание холодильника
- •Основные типы колонн
- •Параметры колонны
- •Электронная таблица
- •Выбор переменных
- •Варианты заданий для лабораторной работы
- •Лабораторная работа №2 осушка газа с помощью триэтиленгликоля
- •Исходные данные
- •Состав потоков
- •Условия потоков
- •Сепаратор
- •Поток Свежий тэг
- •Абсорбер
- •Теплообменник
- •Регенератор
- •Спецификации регенератора
- •Поток Подпитка тэг
- •Смеситель
- •Теплообменник
- •Покомпонентный делитель
- •Варианты заданий для лабораторной работы
- •Лабораторная работа №3 моделирование технологического процесса производства циклогексана
- •Свойства потока h2in
- •Кривая эффективности насоса
- •Рекомендуемый библиографический список
- •Содержание
Сепаратор
| Сепаратор – Скрубер | ||
| Закладка, Страница | Поле | Значение | 
| Данные, Соединения | Питание Пар Жидкость | Газ + H2O Газ в абсорбер Уходящая вода | 
| Данные, Параметры | P | 0 | 
Добавьте новый поток – Свежий ТЭГ.
Таблица 18
Поток Свежий тэг
| Имя | Свежий ТЭГ | 
| Температура (°С) | 50,0000 | 
| Давление (кг/см2) | 63,0000 | 
| Станд.расход ид.жидк. (м3/час) | 0,5000 | 
| ТЭГ, массовые доли | 0,9900 | 
| Н2О, массовые доли | 0,0100 | 
 
	 
	
Чтобы установить абсорбер К-100 (рис. 28), нажмите соответствующею кнопку в кассе объектов. Абсорбер содержит 14 теоретических тарелок. КПД тарелок со 2 по 13 принят равным 0,5. Для первой и последней тарелки КПД принимается равным 1,0 – продукты должны отбираться с равновесных тарелок.
Таблица 19
Абсорбер
| Колонна - К-100 | ||
| Закладка, Страница | Поле | Значение | 
| Соединения | Число тарелок | 14 | 
| Питание (тарелка) | Свежий ТЭГ (1) Газ в абсорбер (14) | |
| Пар сверху | Сухой газ | |
| Кубовая жидкость | Обводненный ТЭГ | |
| Давление | 1 тарелка | 63,00 кг/см2 | 
| 
 | 14 тарелка | 63,00 кг/см2 | 
| Параметры, КПД | Тарелки 1,14 | 1,0 | 
| 
 | Тарелки 1-13 | 0,5 | 
Чтобы провести расчет колонны нажмите кнопку Пуск. Поток обводненного ТЭГ проходит через дроссель.
Таблица 20
Клапан
| Клапан - Дроссель | |
| Поле | Значение | 
| Вход | Обводненный ТЭГ | 
| Выход | ТЭГ низк.давл. | 
Таблица 21
Теплообменник
| Теплообменник - Т-100 | ||
| Закладка, Страница | Поле | Значение | 
| Данные, Соединения | Вход в корпус | ТЭГ низк.давл. | 
| Вход в трубки | Куб регенератора | |
| Выход из корпуса | Сырье регенератора | |
| Выход из трубок | ТЭГ из Т-100 | |
| Данные, Параметры | P трубок | 0,01 кг/см2 | 
| P корпуса | 0,7 кг/см2 | |
Следующая операция, которую нужно установить, это теплообменник Т-100. Задайте температуру и давление в потоке Сырье регенератора 105 °С и 1,1 кг/см2. Регенератор моделируется как ректификационная колонна с одной теоретической тарелкой (рис. 29).
 
	 
	
Таблица 22
