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ASPEN物性查询方法

ASPEN物性查询方法
ASPEN物性查询方法

ASPEN物性查询

查询物性数据库,在Aspen Plus中的10.0以上任何一个版本中都可以进行的。

1。查看纯物质物性:在填写Component的那个页面,点击“Review”,就可以。

2。察看二元物性:在Properties的那里面很容易看到,相信很多朋友都会。

3。其他需要计算的物性,而不是数据库中直接定义的物性,需要定义Property Set,Run以后再看。

4。如果要看物性曲线,需要在Setup中将Run Mode修改为Property Analysis,然后定义后续的Property Analysis就好了。

这些都是与流程无关的,在Aspen Plus中就可以完成。

如果你有Aspen Properties,直接用Aspen Properties Database Manager 可以直接进行组分的定义、性质数据的查看等等,还可以建立自己的物性数据库。

1、开始--->程序--->Aspen tech--->aspen--->engineer suite--->aspen plus 2006--->aspen properties database manager

2、点击三次确定后--->在左栏选择

console root--->aspen physical properties database--->nist 06--->selected compounds--->find compound

3、输入你要查找的物质,双击,在selected compounds的下一级菜单中会出现你选择的物质。

4、点击properties and parameters--->pure 在右边的view 下面compounds中选择你选择的物质,在databanks选择all 或者nist-trc,在properties中选择all,然后下面显示的就是该物质的所有物性。5,最后要说明的是。大家会在value一列中发现好多加号,单击后,你会有惊奇的发现。

6、建议大家把结果拷贝到excel中去看,这样不容易遗漏什么。

aspenplus的功能十分强大,计算任意物流的任意属性是一件轻而易举的事,可惜其界面是在不是太友好,这么好的功能隐藏的太深,很多用户不知道,这里提一下:

进入properies-〉pro-sets->new,随便输入一个名称,出现了一个新的窗口,在窗口的physical properties 中选择你想要的属性,比如常见用的属性定压热熔cp,cpmx,露点TDEW,泡点pbub等等,如果你不知道其缩写,可以使用search功能查找,物流的所有属性,包括传导等等在这里都可以找到。注意,有些属性需要你在qualifiers中选择相态,具体就不介绍了,很简单,可以看信息框中的信息。

第二步要做的事是:进入setup->report options->stream页-〉propety sets,将你刚才所起的名称选择至右面的框中,然后运行模拟,你就可以在

结果中看到你所想要的属性了。

化工模拟软件aspen plus第3章 物性方法

第3章物性方法作者:毕欣欣孙兰义

物性方法 3.1 Aspen Plus数据库 3.2 Aspen Plus中的主要物性模型3.3 物性方法的选择 3.4 定义物性集 3.5 物性分析 3.6 物性估算 3.7 物性数据回归 3.8 电解质组分

系统数据库?是Aspen Plus的一部分,适用于每一个程序的运行,包括PURECOMP、SOLIDS、AQUEOUS、INORGANIC、BINARY等数据库 内置数据库?与Aspen Plus的数据库无关,用户自己输入,用户需自己创建并激活 用户数据库?用户需要自己创建并激活,且数据具有针对性,不是对所有用户开放

PURECOMP 常数参数。例如绝对温度、绝对压力。 相变的性质参数。例如沸点、三相点。 参考态的性质参数。例如标准生成焓以及标准生成吉布斯自由能。 随温度变化的热力学性质参数。例如饱和蒸汽压。 传递性质的参数,例如粘度。 安全性质的参数。例如闪点、着火点。 UNIFAC模型中的集团参数。 状态方程中的参数。 与石油相关的参数。例如油品的API值、辛烷值、芳烃含量、氢含量及

?IDEAL SYSOP0 理想模型?Lee 方程、PR 方程、RK 方程 状态方程模 型 ?Pitzer 、NRTL 、UNIFAC 、UNIQUAC 、VANLAAR 、WILSON 活度系数模 型?AMINES 、BK-10、STEAM-TA 特殊模型

?Aspen Plus提供了含有常用的热力学模型的物性方法。 ?物性方法与模型选择不同,模拟结果大相径庭。如精馏 塔模拟的例子。相同的条件计算理论塔板数,用理想方法得到11块,用状态方程得到7块,用活度系数法得42块。显然物性方法和模型选择的是否合适,也直接影响模拟结果是否有意义。 ?《Aspen plus物性方法和模型》 理想模型 理想物性方法K值计算方法 IDEAL Ideal Gas/Raoult's law/Henry's law SYSOP0Release8version of Ideal Gas/Raoult's law

利用ASPEN PLUS 软件进行物性估算

利用ASPEN PLUS 软件进行物性估算 Aspen Plus 是一款功能十分强大的工艺模拟软件, 对有机化工、无机化工、电化学、石油化工等各领域的各种单元操作均可模拟。其自带的各种物质的物性数据库较全, 可满足绝大多数的工艺过程的模拟要求。但在实际的工艺模拟计算过程中, 有时也会遇到在Aspen Plus 自带的物性数据库中查不到的物质, 使模拟过程无法正常进行下去。此时, 利用Aspen Plus 软件提供的物性估算功能, 可以很好地解决此类问题。以下以发酵液中低浓度1,3- 丙二醇分离项目中的重要的中间产物2- 甲基- 1,3- 二噁烷( 2MD) 的物性估算为例, 说明Aspen Plus 软件物性估算功能的使用。 为了成功估算2MD 的物性, 首先要向AspenPlus 软件提供必要的基本物性数据, 包括分子结构、常压沸点、分子量、各种试验测得的物性等。以上这些物性中, 仅分子结构是物性估算中所必需的, 依据分子结构, Aspen Plus 软件可计算出常压沸点和分子量, 从而进一步计算所需的其它各种物性。 1. 2MD 物性的输入 2- 甲基- 1,3- 二噁烷( 2MD) 是1,3- 丙二醇分离项目中的中间产物, 由于Aspen Plus 软件自带的物性数据库中查不到2MD, 使模拟分离、确定工艺条件的过程中遇到困难, 所以采用物性估算的功能对2MD 计算。其分子结构如下: 已知的其它物数据: 分子量102.13; 沸点(1atm):110°C; 密度(25°C):0.98kg/m3; 粘度(25°C):0.603cp; 标准生成热(25°C):- 363.02kJ/mol; 标准熵(25° C):303J/(mol〃K); 表面张力(25°C):24.93dyn/cm。 因为采用基团贡献法来估算2MD 的物性, 所以在properties 中选用UNIFCA 为计算方法, 然后输入分子结构。自定义新物质2MD 后, 在Molecular Structure Object Manager

如何利用Aspen进行物性分析-纯组分,二元相图

物性分析方法(Property Analysis) 在进行一个流程模拟之前,最好先了解一下你所选物系,以及物系中物质的物性和相平衡关系,对所选体系偏离理想体系的程度有个初步的了解,对所选体系热力计算方法有个初步的认识。只有这样才能够选择合适的物性计算方法,在得出模拟结果之后,才能保证模拟结果的可信度。下面做一个CO2/Ar体系物性分析的例子,旨在抛砖引玉,有错误的地方还请读者批评指正。 1.开始设置 选择模拟类型(Simulations)为:General with Metric Units,单位制可以根据自身选择的单位体系来定。 选择运行类型(Run Type)为:Property Analysis,当然在其它运行类型中也能够进行物性,不过这个运行类型没有流程图及其它一些要素,是专门为物性分析而设立的运行类型。 图1

2. Setup参数设置 设置Setup中的一些参数,如Title,(这里可以不填写,但是最好还是设置一下,可以方便其它用户对你的模拟进行了解,增加其互通性)Unit,Run Type,其中Unit,Run Type中的设置相当于第一步中的Simulation,Run Type设置,对于前面已经选择的类型在这里可以看到设置的结果如图2。当然也可以重新设置。它好处就是,可以很方便的使用户可以在不建立新模拟的情况下,改变单位制及运行类型。在Description中可以填写对模拟的一些简单描述,可以在报告(.rep)中输出,可以增加其可读性。其它的一些选项这里就不做介绍了。 图2

3. 在Component中定义组分 在Component ID中输入CO2,AR即可,对于其它一些常用的物质直接输入其名字或分子式就行。而对于一些结构复杂的物质可以运用Find来查找。输入后结果如图3。 图3 注: Elec Wizard:电解质向导,可以帮助用户输入电解质。 User Defined:输入用户自定义的组分。 Reorder:重新调整输入物质的顺序。 Review:查看输入组分的纯组分标量参数。

Aspen_Plus推荐使用的物性计算方法

做模拟的时候物性方法的选择是十分关键的,选择的十分正确关系着运行后的结果。是一个难点,高难点,而此内容与化工热力学关系十分紧密。 首先要明白什么是物性方法?比如我们做一个很简单的化工过程计算,一股100C,1atm的水-乙醇(1:1的摩尔比,1kmol/h)的物料经过一个换热器后冷却到了80C,0.9atm,问如分别下值是多少?1.入口物料的密度,汽相分率。2.换热器的负荷。3.出口物料的汽相分率,汽相密度,液相密,还可以问物料的粘度,逸度,活度,熵等等。以上的值怎么计算出来? 好,我们来假设进出口的物料全是理想气体,完全符合理想气体的行为,则其密度可以使用PV=nRT计算出来。并且汽相分率全为1,即该物料是完全气体。由于理想气体的焓与压力无关,则换热器的负荷可以根据水和乙醇的定压热熔计算出来。在此例当中,描述理想气体行为的若干方程,比如涉及至少如下2个方程:1.pv=nRT,2.dH=CpdT. 这就是一种物性方法(aspen plus中称为ideal property method)。简单的说,物性方法就是计算物流物理性质的一套方程,一种物性方法包含了若干的物理化学计算公式。当然这例子选这种物性方法显然运行结果是错误的,举这个例子主要是让大家对物性方法有个概念。对于水-乙醇体系在此两种温度压力下,如果当作理想气体来处理,其误差是比较大的,尤其对于液相。按照理想气体处理的话,冷却后仍然为气体,不应当有液相出现。那么应该如何计算呢?想要准确的计算这一过程需要很多复杂的方程,而这些方程如果需要我们用户去一个个选择出来,则是一件相当麻烦的工作,并且很容易出错。好在模拟软件已经帮我做了这一步,这就是物性方法。对于本例,我们对汽相用了状态方程,srk,液相用了活度系数方程(nrtl,wilson,等等),在aspen plus中将此种方法叫做活度系数法。如果你选择nrtl方程,就称为nrtl方法,wilson方程就成为wilson物性方法(wilson property method)。 在aspen plus中(或者化工热力学中)有两大类十分重要的物性方法,对于初学者而言,了解到此两类物性方法,基本上就可以开始着手模拟工作了。大体而言,根据液相混合物逸度的计算方法的不同,物性方法可以分为两大类:状态方程法和活度系数法。状态方程法使用状态方程来计算汽相及液相的逸度,而活度系数法使用状态方程计算汽相逸度,但是通过活度系

利用aspen-plus进行物性参数的估算

1 纯组分物性常数的估算 1.1、乙基2-乙氧基乙醇物性的输入 由于Aspen Plus 软件自带的物性数据库中很难查乙基2-乙氧基乙醇的物性参数, 使模拟分离、确定工艺条件的过程中遇到困难, 所以采用物性估算的功能对乙基2-乙氧基乙醇计算。 已知: 最简式:(C6H14O3) 分子式:(CH3-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH) 沸点:195℃ 1.2、具体模拟计算过程 乙基2-乙氧基乙醇为非库组分,其临界温度、临界压力、临界体积和临界压缩因子及理想状态的标准吉布斯自由能、标准吉生成热、蒸汽压、偏心因子等一些参数都很难查询到,根据的已知标准沸点TB,可以使用aspen plus软件的Estimation Input Pure Component(估计输入纯组分) 对纯组分物性的这些参数进行估计。 为估计纯组分物性参数,则需 1. 在 Data (数据)菜单中选择Properties(性质) 2. 在 Data Browser Menu(数据浏览菜单)左屏选择Estimation(估计)然后选Input(输入) 3. 在 Setup(设置)表中选择Estimation(估计)选项,Identifying Parameters to be Estimated(识别估计参数) 4. 单击 Pure Component(纯组分)页 5. 在 Pure Component 页中选择要用Parameter(参数)列表框估计的参数 6. 在 Component(组分)列表框中选择要估计所选物性的组分如果要为多组分估计

选择物性可单独选择附加组分或选择All(所有)估计所有组分的物性 7. 在每个组分的 Method(方法)列表框中选择要使用的估计方法可以规定一个以上的方法。 具体操作过程如下: 1、打开一个新的运行,点击Date/Setup 2、在Setup/Specifications-Global页上改变Run Type位property Estimation

利用aspenplus进行物性参数的估算

利用aspen-plus进行物性参数的估算

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1 纯组分物性常数的估算 1.1、乙基2-乙氧基乙醇物性的输入 由于AspenPlus 软件自带的物性数据库中很难查乙基2-乙氧基乙醇的物性参数, 使模拟分离、确定工艺条件的过程中遇到困难, 所以采用物性估算的功能对乙基2-乙氧基乙醇计算。 已知: 最简式:(C6H14O3) 分子式:(CH3-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH) 沸点:195℃ 1.2、具体模拟计算过程 乙基2-乙氧基乙醇为非库组分,其临界温度、临界压力、临界体积和临界压缩因子及理想状态的标准吉布斯自由能、标准吉生成热、蒸汽压、偏心因子等一些参数都很难查询到,根据的已知标准沸点TB,可以使用aspenplus软件的Estimation Input PureComponent(估计输入纯组分) 对纯组分物性的这些参数进行估计。 为估计纯组分物性参数,则需 1. 在Data (数据)菜单中选择Properties(性质) 2. 在DataBrowser Menu(数据浏览菜单)左屏选择Estimation(估计)然后选Input(输入) 3. 在 Setup(设置)表中选择Estimation(估计)选项,Identifying Parameters to be Estimated(识别估计参数) 4. 单击 Pure Component(纯组分)页 5.在 Pure Component 页中选择要用Parameter(参数)列表框估计的参数

ASPEN物性查询方法

ASPEN物性查询 查询物性数据库,在Aspen Plus中的10.0以上任何一个版本中都可以进行的。 1。查看纯物质物性:在填写Component的那个页面,点击“Review”,就可以。 2。察看二元物性:在Properties的那里面很容易看到,相信很多朋友都会。 3。其他需要计算的物性,而不是数据库中直接定义的物性,需要定义Property Set,Run以后再看。 4。如果要看物性曲线,需要在Setup中将Run Mode修改为Property Analysis,然后定义后续的Property Analysis就好了。 这些都是与流程无关的,在Aspen Plus中就可以完成。 如果你有Aspen Properties,直接用Aspen Properties Database Manager 可以直接进行组分的定义、性质数据的查看等等,还可以建立自己的物性数据库。 1、开始--->程序--->Aspen tech--->aspen--->engineer suite--->aspen plus 2006--->aspen properties database manager 2、点击三次确定后--->在左栏选择 console root--->aspen physical properties database--->nist 06--->selected compounds--->find compound

3、输入你要查找的物质,双击,在selected compounds的下一级菜单中会出现你选择的物质。 4、点击properties and parameters--->pure 在右边的view 下面compounds中选择你选择的物质,在databanks选择all 或者nist-trc,在properties中选择all,然后下面显示的就是该物质的所有物性。5,最后要说明的是。大家会在value一列中发现好多加号,单击后,你会有惊奇的发现。 6、建议大家把结果拷贝到excel中去看,这样不容易遗漏什么。 aspenplus的功能十分强大,计算任意物流的任意属性是一件轻而易举的事,可惜其界面是在不是太友好,这么好的功能隐藏的太深,很多用户不知道,这里提一下: 进入properies-〉pro-sets->new,随便输入一个名称,出现了一个新的窗口,在窗口的physical properties 中选择你想要的属性,比如常见用的属性定压热熔cp,cpmx,露点TDEW,泡点pbub等等,如果你不知道其缩写,可以使用search功能查找,物流的所有属性,包括传导等等在这里都可以找到。注意,有些属性需要你在qualifiers中选择相态,具体就不介绍了,很简单,可以看信息框中的信息。 第二步要做的事是:进入setup->report options->stream页-〉propety sets,将你刚才所起的名称选择至右面的框中,然后运行模拟,你就可以在

利用aspenplus进行物性参数的估算讲解

1纯组分物性常数的估算 1.1、乙基2-乙氧基乙醇物性的输入 由于Aspen Plus软件自带的物性数据库中很难查乙基2-乙氧基乙醇的物性参数, 使模拟分离、确定工艺条件的过程中遇到困难,所以采用物性估算的功能对乙基2-乙氧基乙醇计算。 已知: 最简式:(C6H4O) 分子式:(CH>CH-O-CH-CH-O-CH-CH-OH) 沸点:195C 1.2、具体模拟计算过程 乙基2-乙氧基乙醇为非库组分,其临界温度、临界压力、临界体积和临界压缩因子及理想状态的标准吉布斯自由能、标准吉生成热、蒸汽压、偏心因子等一些参数都很难查询到,根据的已知标准沸点TB,可以使用aspen plus软件的Estimation In put Pure Component(估计输入纯组分)对纯组分物性的这些参数进行估计。 为估计纯组分物性参数,则需 1.在Data (数据)菜单中选择Properties(性质) 2.在Data Browser Menu(数据浏览菜单)左屏选择Estimation(估计)然后选Input(输入) 3.在Setup(设置)表中选择Estimation(估计)选项,Identifying Parameters to be Estimated(识别估计参数) 4.单击Pure Component(纯组分)页 5.在Pure Component页中选择要用Parameter(参数)列表框估计的参数 6.在Component(组分)列表框中选择要估计所选物性的组分如果要为多组分估计

选择物性可单独选择附加组分或选择 All (所有)估计所有组分的物性 7. 在每个组分的Method (方法)列表框中选择要使用的估计方法可以规定一个以上 的方法。 具体操作过程如下: 1打开一个新的运行,点击 Date/Setup Pl 'I Setup Specifications ■ Data Browser Input Complete 2、在 Setup/Specifications-Global 页上改变 Run Type 位 property Estimation 母 Special ions <<]|A T "71 ?\ ol^l N*| iet 990口岂??co 岂」1「i ra-fr “ Q EL Specifications Simulation Options Stream Class Substreams Units-Sets Custom Units Report Options - .. r Properties Streams Blocks Reactions 匚onvergm 匚耳 Flowsheeting Options Medel Analysis Tools EO Configuratfon ^/Global ^Descriptioini | Accounting | Diagnodics | Tsit tc M e-ack 匚n 丄 ct r sport ■file. E'ilp.

利用aspenplus进行物性全参数地估算

实用文案 1 纯组分物性常数的估算 1.1、乙基2-乙氧基乙醇物性的输入 由于Aspen Plus 软件自带的物性数据库中很难查乙基2-乙氧基乙醇的物性参数, 使模拟分离、确定工艺条件的过程中遇到困难, 所以采用物性估算的功能对乙基2-乙氧基乙醇计算。 已知: 最简式:(C6H14O3) 分子式:(CH3-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH) 沸点:195℃ 1.2、具体模拟计算过程 乙基2-乙氧基乙醇为非库组分,其临界温度、临界压力、临界体积和临界压缩因子及理想状态的标准吉布斯自由能、标准吉生成热、蒸汽压、偏心因子等一些参数都很难查询到,根据的已知标准沸点TB,可以使用aspen plus软件的Estimation Input Pure Component(估计输入纯组分) 对纯组分物性的这些参数进行估计。 为估计纯组分物性参数,则需 1. 在Data (数据)菜单中选择Properties(性质) 2. 在Data Browser Menu(数据浏览菜单)左屏选择Estimation(估计)然后选Input(输入) 3. 在Setup(设置)表中选择Estimation(估计)选项,Identifying Parameters to be Estimated(识别估计参数) 4. 单击Pure Component(纯组分)页 5. 在Pure Component 页中选择要用Parameter(参数)列表框估计的参数

6. 在Component(组分)列表框中选择要估计所选物性的组分如果要为多组分估计选择物性可单独选择附加组分或选择All(所有)估计所有组分的物性 7. 在每个组分的Method(方法)列表框中选择要使用的估计方法可以规定一个以上的方法。 具体操作过程如下: 1、打开一个新的运行,点击Date/Setup 2、在Setup/Specifications-Global页上改变Run Type位property Estimation

Aspen Plus V8.4查混合物质的物性使用范例

Aspen Plus 查混合物质的物性使用范例 1、Setup – Unit Sets –选择SI(国际单位制)或者“New”新建一个 2、Setup –Specifications –Global –Global unit set选择某个单位–Global settings – Valid phases选择状态 3、Comments – Specifications – Selection - Find添加物质

4、上面点击Find之后会打开如下页面Find Compouds,Databanks –选中所有数据库到右边 5、Find Compounds – Name or Alias –输入相关物质– Find Now –双击对应的物质完成添加

6、Methods – Specifications – Global – Method name –选择合适的物性计算方法,可以在Plus的帮助F1里找到这方面的指导 7、Property Sets – New – Enter ID输入参数包的名字– OK – Search

8、上面点击Search之后会打开下面的Search Physical Properties,输入想要查找的物性名字,Search,双击完成添加;然后设置单位。(添加多个物性时会出现下图2,我做过1个验证,发现一个物性包里包含多个参数,和一个物性包里只有一个参数,结算结果显示两个物性包里这个参数是相同的)。完成后如下图3.

9、有时候Qualifiers会显示红色,提示选择合适的物质状态 10、Analysis –选择界面右上方Analysis中的Pure/Binary/Mixture,本

Aspen-Plus推荐使用的物性计算方法

Aspen-Plus推荐使用的物性计算方法

做模拟的时候物性方法的选择是十分关键的,选择的十分正确关系着运行后的结果。是一个难点,高难点,而此内容与化工热力学关系十分紧密。 首先要明白什么是物性方法?比如我们做一个 很简单的化工过程计算,一股100C,1atm的水-乙醇(1:1的摩尔比,1kmol/h)的物料经过一个换热器后冷却到了80C,0.9atm,问如分别下值是多 少?1.入口物料的密度,汽相分率。2.换热器的负荷。3.出口物料的汽相分率,汽相密度,液相密,还可以问物料的粘度,逸度,活度,熵等等。以上的值怎么计算出来? 好,我们来假设进出口的物料全是理想气体, 完全符合理想气体的行为,则其密度可以使用 PV=nRT计算出来。并且汽相分率全为1,即该物料是完全气体。由于理想气体的焓与压力无关,则换热器的负荷可以根据水和乙醇的定压热熔计算出来。在此例当中,描述理想气体行为的若干方程,比如涉及至少如下2个方程:1.pv=nRT,2.dH=CpdT. 这就是一种物性方法(aspen plus中称为ideal property method)。简单的说,物性方法就是计 算物流物理性质的一套方程,一种物性方法包含了若干的物理化学计算公式。当然这例子选这种物性方法显然运行结果是错误的,举这个例子主要是让

大家对物性方法有个概念。对于水-乙醇体系在此两种温度压力下,如果当作理想气体来处理,其误差是比较大的,尤其对于液相。按照理想气体处理的话,冷却后仍然为气体,不应当有液相出现。那么应该如何计算呢?想要准确的计算这一过程需要很多复杂的方程,而这些方程如果需要我们用户去一个个选择出来,则是一件相当麻烦的工作,并且很容易出错。好在模拟软件已经帮我做了这一步,这就是物性方法。对于本例,我们对汽相用了状态方程,srk,液相用了活度系数方程 (nrtl,wilson,等等),在aspen plus中将此种方法叫做活度系数法。如果你选择nrtl方程,就称为nrtl方法,wilson方程就成为wilson物性方法(wilson property method)。 在aspen plus中(或者化工热力学中)有两大类十分重要的物性方法,对于初学者而言,了解到此两类物性方法,基本上就可以开始着手模拟工作了。大体而言,根据液相混合物逸度的计算方法的不同,物性方法可以分为两大类:状态方程法和活度系数法。状态方程法使用状态方程来计算汽相及液相的逸度,而活度系数法使用状态方程计算汽相逸度,但是通过活度系数来计算液相的逸度。常见的状态方程有ideal,srk,pr,lk方程以及他们的

使用aspen查物性

1.新建一个Aspen 临时文件,选Template,选Biank Simulation 也一样 2.选择 “ Property Analysis ”

3.按“NH ”继续,Aspen 中“X”表示下一步,设置完当页后点这个按钮就会自动到下一页的设 置页面中,以下类似 4.输入标题,随便输入 注意图中红色方框,是设置该 aspen 文档的默认单位集,默认是 ENG 即英制单位,其温度是 “ F ”,后边会讲到。点“ NT ”下一步 s 匚 cjHipon*nts P T 心『帀 1弋叶: F uctiu 击 FlQr.^htztina '?pt F'^-7 ulfr. LltlHH3l -

■ Setup Specifications - Data BrowEer SBiKi 母S predications' v ; 匡]七|「朗G. 曙 ? 片冋 觀口; Bi 聲M ?声犷x N ;甘| '/Global 汨祁ion . Acinpplienc-? F^.i'TiciTT Flawslt*?ting Opt : Results Sum'iiirry Fidt-. thaler Unis o| measurement Irip ut dal# □urfpijf results' ]ENG ENG Gbbdl sewnge Run (ype - Property And^;:J3 二 Input Mod^-' £城助?茁k 尸 e r w r ..... F|QW b 目論 T ^mbiePiL pr&ssuts: i^r zj r u,r it?iei r 丫叮门 和 厂二11 Valid ph 朿脅; Free waler J 出虛连械咅工胖苗擁二貞上苗左衣「诣矗兄帑 筍. :tR I I T T iCI: <1 Ir puT C Q inpktr 5.输入“ water ”或者” H2O 都可以,点回车后图片如下

Aspen_Plus推荐使用的物性计算方法

首先要明白什么是物性方法比如我们做一个很简单的化工过程计算,一股100C,1atm的水-乙醇(1:1的摩尔比,1kmol/h)的物料经过一个换热器后冷却到了80C,,问如分别下值是多少1.入口物料的密度,汽相分率。2.换热器的负荷。3.出口物料的汽相分率,汽相密度,液相密,还可以问物料的粘度,逸度,活度,熵等等。以上的值怎么计算出来 好,我们来假设进出口的物料全是理想气体,完全符合理想气体的行为,则其密度可以使用PV=nRT计算出来。并且汽相分率全为1,即该物料是完全气体。由于理想气体的焓与压力无关,则换热器的负荷可以根据水和乙醇的定压热熔计算出来。在此例当中,描述理想气体行为的若干方程,比如涉及至少如下2个方程:=nRT,=CpdT. 这就是一种物性方法(aspen plus 中称为ideal property method)。简单的说,物性方法就是计算物流物理性质的一套方程,一种物性方法包含了若干的物理化学计算公式。当然这例子选这种物性方法显然运行结果是错误的,举这个例子主要是让大家对物性方法有个概念。对于水-乙醇体系在此两种温度压力下,如果当作理想气体来处理,其误差是比较大的,尤其对于液相。按照理想气体处理的话,冷却后仍然为气体,不应当有液相出现。那么应该如何计算呢想要准确的计算这一过程需要很多复杂的方程,而这些方程如果需要我们用户去一个个选择出来,则是一件相当麻烦的工作,并且很容易出错。好在模拟软件已经帮我做了这一步,这就是物性方法。对于本例,我们对汽相用了状态方程,srk,液相用了活度系数方程(nrtl,wilson,等等),在aspen plus中将此种方法叫做活度系数法。如果你选择nrtl方程,就称为nrtl方法,wilson方程就成为wilson物性方法(wilson property method)。 在aspen plus中(或者化工热力学中)有两大类十分重要的物性方法,对于初学者而言,了解到此两类物性方法,基本上就可以开始着手模拟工作了。大体而言,根据液相混合物逸度的计算方法的不同,物性方法可以分为两大类:状态方程法和活度系数法。状态方程法使用状态方程来计算汽相及液相的逸度,而活度系数法使用状态方程计算汽相逸度,但是通过活度系数来计算液相的逸度。常见的状态方程有ideal,srk,pr,lk方程以及他们的一些改进方程.状态方程法就是基于此类状态方程来计算逸度,压缩因子,焓等等的物性方法。常见的活度系数方

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