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Manual de ASPEN


Enviado por   •  11 de Octubre de 2022  •  Resumen  •  8.504 Palabras (35 Páginas)  •  107 Visitas

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 Reactores

Los modelos de operación unitaria para reactores son:

Modelo

Descripción

RStoico

Reactor estequiométrico basado en conversiones fraccionarias conocidas o extensiones de reacción

RYield

Reactor no estequiométrico basado en la distribución de rendimiento conocida

REquil

Reactor de equilibrio riguroso basado en un enfoque estequiométrico

RGibbs

Reacción rigurosa y/o equilibrio multifásico basado en la minimización de energía libre de Gibbs

RCSTR

Riguroso reactor de tanque agitado continuo con reacciones de velocidad controlada basadas en cinética conocida. También permite reacciones de equilibrio.

RPlug

Riguroso reactor de flujo de tapón con reacciones de velocidad controlada basadas en cinética conocida

RBatch

Riguroso reactor por lotes o semibatch con reacciones de velocidad controlada basadas en cinética conocida

Consulte La paleta de modelos para obtener información sobre cómo colocar modelos de operación de unidades en el diagrama de flujo.

Las reacciones químicas ocurren bajo diversas condiciones en muchos tipos diferentes de equipos.

RStoic, RYield, RGibbs y RCSTR pueden tener cualquier número de flujos de alimentación de material, que se mezclan internamente. Los calores de reacción no son necesarios para ningún modelo de reactor. Aspen Plus calcula los calores de reacción utilizando calores de formación.

Para RCSTR, RPlug y RBatch, debe proporcionar información sobre la cinética de reacción mediante:

  1. El modelo de ley de poder incorporado
  1. El modelo generalizado de Langmuir Hinshelwood Hougen Watson (LHHW) construido
  1. Un usuario escribió la subrutina Fortran (para obtener más información, consulte Modelos de usuario de Aspen Plus. Busque este documento en el Centro de conocimiento.)

Elegir el modelo de operación de la unidad correcta

Seleccione los modelos de operación de unidad apropiados de la tabla siguiente:

Tipo

Modelo

Descripción

Mezcladores/Splitters

Batidora

FSplit

SSplit

Mezclador de flujo

Divisor de flujo

Divisor de subflujo

Separadores

Flash2

Flash3

Decantador

Sep

Sep2

Flash de dos salidas

Flash de tres salidas

Decantador líquido-líquido

Separador de componentes de salida múltiple

Separador de componentes de dos salidas

Intercambiadores de calor

Calentador

HeatX

MheatX

HXFlux

Calentador/enfriador

Intercambiador de calor de dos flujos, incluidas las interfaces con los programas EDR*

Intercambiador de calor multiflujo

Transferencia de calor entre una fuente de calor y un disipador de calor

Columnas

DSTWU

Distl

RadFrac

Extraer

MultiFrac

SCFrac

PetroFrac

ConSep

Diseño de destilación de acceso directo

Clasificación de destilación de acceso directo

Destilación rigurosa, incluida la destilación basada en la tasa de álamo]

Riguroso extractor líquido-líquido

Destilación rigurosa para columnas complejas

Destilación de acceso directo para petróleo

Destilación rigurosa para petróleo

Diseño de destilación conceptual

Reactores

RStoico

RYield

REquil

RGibbs

RCSTR

RPlug

RBatch

Reactor estequiométrico

Reactor de rendimiento

Reactor de equilibrio

Reactor de equilibrio

Reactor de tanque de agitación continua

Reactor de flujo de tapón

Reactor por lotes

Cambiadores de presión

Bomba

Compr

MCompr

Válvula

Pipa

Tubería

Bomba/turbina hidráulica

Compresor/turbina

Compresor/turbina multietapa

Rigurosa caída de presión de la válvula

Caída de presión de tubería de un solo segmento

Caída de presión de tubería multisegmento

Manipuladores

Mucho

Pisoteó

ClChng

Analizador

Selector

Qtvec

Medición

Chargebal

 

Medición

Diseño-Especificaciones

Calculadora

Transferencia

Multiplicador de flujo

Duplicador de flujo

Cambiador de clases Stream

Calculadora de transmisiones

Selector de secuencias

Manipulador de flujo de carga

Conector de planta a modelo

Aplicar la electroneutralidad en bucles de reciclaje en procesos modelados

con electrolitos de especies verdaderas

Definir mediciones de planta para fines de reconciliación de datos

Variar una variable especificada para alcanzar algún objetivo

Insertar cálculos de Fortran o Excel en el modelo

Transferir los valores de las variables del diagrama de flujo de un lugar a otro

Sólidos

Cristalizador

Trituradora

Pantalla

Chorro

Ccd

Secador

Granulador

Clasificador

Lecho fluido

Cristalizador de eliminación de productos mixtos de suspensión mixta

Trituradora de sólidos

Separador de sólidos

Lavadora de sólidos de una sola etapa

Decantador a contracorriente

Secador de sólidos

Granuladores y aglomeradores

Separadores basados en la gravedad como elutriadores y tamizadores

Separador de lecho fluidizado y reactor

Separadores de sólidos

Ciclón

VScrub

CFuge

Filtro

CfFilter

HyCyc

FabFl

Esp

Separador ciclónico

Depurador Venturi

Filtro centrífugo

Filtro de vacío rotativo

Filtro de flujo cruzado

Hidrociclón

Filtro de tela

Precipitador electrostático

Modelos por lotes

BatchProcess

BatchSep

Reacciones por lotes y otras operaciones por lotes

Destilación por lotes

Modelos de usuario

Usuario, Usuario2

Usuario3

Hojas de cálculo de Excel

Paquetes de Aspen Modeler

Operación de la unidad CAPE-OPEN

Jerarquía

Modelos de operación de unidades Fortran suministrados por el usuario

Accede a subrutinas (como R3HTUA, suministrada con Aspen Plus) y Aspen EO

Hojas de cálculo de Excel interconectadas a través de User2

Paquetes de modelos exportados desde Aspen Custom Modeler

 

Operaciones de unidad COM desarrolladas en VB o C++

Estructura jerárquica

* Aspen Rate-Based Distillation y los programas EDR requieren una licencia separada y solo pueden ser utilizados por clientes que hayan comprado el derecho de usarlos a través de acuerdos de licencia específicos con Aspen Technology, Inc.

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