Моделювання та оптимізація роботи ректифікаційної колони для отримання 97 % пропілену
dc.citation.epage | 118 | |
dc.citation.issue | 2 | |
dc.citation.spage | 111 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.author | Гузьова, І. О. | |
dc.contributor.author | Huzova, I. O. | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T11:07:41Z | |
dc.date.available | 2020-02-28T11:07:41Z | |
dc.date.created | 2018-02-26 | |
dc.date.issued | 2018-02-26 | |
dc.description.abstract | Розглянуто моделювання в універсальній моделювальній програмі ChemCad ректифікаційної установки для розділення бінарної суміші “пропілен – пропан”. Отримано в табличній та графічній формах характеристики потоків та технологічні параметри колони. Отримано конструктивні характеристики як колони загалом, так і її елементів. У грошовому еквіваленті розраховано ціну обладнання. Розв’язано задачу оптимізації максимізацією продуктивності колони за дистилятом. У результаті оптимізації вихід товарного пропілену збільшився на 138,78 кг/годину. Розрахований критерій оптимізації дорівнює 97 %. Отримано в табличній та графічній формі всі характеристики колони, яка працює в оптимальному режимі. | |
dc.description.abstract | The article is devoted to modeling the rectification unit for the separation of the propylene-propane mixture is modeling. Flow characteristics and technological parameters of the column are obtained. The structural characteristics of the column and its elements are modeled. The price of equipment is calculated in money terms. The optimization problem is solved. Maximization of column productivity by distillate is modeled. The increase in the yield of commodity propylene at 138.78 kg/h is the result of optimization. The calculated optimization criterion is 97 %. The characteristics of the optimized column are obtained in graphical and tabular form. | |
dc.format.extent | 111-118 | |
dc.format.pages | 8 | |
dc.identifier.citation | Гузьова І. О. Моделювання та оптимізація роботи ректифікаційної колони для отримання 97 % пропілену / І. О. Гузьова // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Том 1. — № 2. — С. 111–118. | |
dc.identifier.citationen | Huzova I. O. Simulation and optimization of the distillation column to produce 97 % propylene / I. O. Huzova // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 1. — No 2. — P. 111–118. | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46340 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Chemistry, Technology and Application of Substances, 2 (1), 2018 | |
dc.relation.references | 1. Софиева Ю. Н., Абрамов К. В. Применение пакета моделирующих программ ChemCAD в учебно-тренировочных комплексах для изучения систем автоматизации ректификационных установок // Инженерный вестник Дона, 2012, № 1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2012/619. | |
dc.relation.references | 2. Абрамов К. В. Методика определения коэффициентов ПИД-контроллера при моделировании автоматизированных систем управления ректификационной колонной с применением пакета ChemCAD // Инженерный вестник Дона, 2011, № 2 URL: ivdon. ru/ru/magazine/archive/n2y2011/444. | |
dc.relation.references | 3. Волков Д. Н., Вилков Г. Г. Проектирование сложных ректификационных колонн на основе энтропийного метода моделирования. Инженерный вестник Дона, № 1 (2015) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2748. | |
dc.relation.references | 4. Волков Д. Н., Вилков Г. Г. Энтропийное моделирование сложных ректификационных колонн // Научно-технический вестник Поволжья. – 2013. – № 5. – C. 134–139. | |
dc.relation.references | 5. Рапопорт Э. Я. Анализ и синтез систем автоматического управления с распре- деленными параметрами: учеб. пособие / Э. Я. Рапопорт. – М.: Высш. шк., 2005. – 292 с. | |
dc.relation.references | 6. Белоброва Е. В. Автоматическое управление тепломассообменными процессами с подвижными распределенными регулирующими воздействиями / Е. В. Белоброва, А. Р. Шейкус, В. И. Корсун // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5/2 (71). – С. 51–55. | |
dc.relation.references | 7. Левчук И. Л. Способ управления процессом ректификации с помощью распределенных управляющих воздействий / И. Л. Левчук, А. Р. Шейкус, В. Я. Тришкин // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2015. – № 14 (1123). – С. 100–105. | |
dc.relation.references | 8. Комиссаров Ю. А. Математическое моделирование при расчете парожидкостного равновесия многокомпонентных систем / Ю. А. Комиссаров, Дам КуангШанг // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. – 2011. – № 1. – С. 43–50. | |
dc.relation.references | 9. Тархов К. Ю. Особенности влияния относительной летучести компонентов на расчет и структуру диаграмм фазового равновесия жидкость-пар многокомпонентных смесей / К. Ю. Тархов, Л. А. Серафимов, А. М. Андреева // Вестник МИТХТ. – 2011. – Т. 6. – № 1. – С. 61–73. | |
dc.relation.references | 10. Шейкус А. Р., Левчук И. Л., Тришкин В. Я., Корсун В. И. Моделирование парожидкостного равновесия при подвижном управлении процессами ректификации // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”. – 2016. – № 44 (1216). – С. 87–100. | |
dc.relation.references | 11. Математическое моделирование химико-технологических систем с использованием программы ChemCad: учебно-методическое пособие / Казан. гос. технол. ун-т. Сост.: Н. Н. Зиятдинов, Т. В. Лаптева, Д. А. Рыжов. – Казань, 2008. – 160 с. | |
dc.relation.references | 12. Neau E. The Soave, Twu and Boston–Mathiasalpha functions in cubic equations of state. P. II. Modeling of thermodynamic properties of purecompounds / E. Neau, O. Hermandez-Garduza // Fluid phase equilibria. – 2009. – Vol. 276. – P. 156–164. | |
dc.relation.references | 13. Lemmon E. W. NIST standard reference database23: reference fluid thermodynamic and transportproperties – REFPROP, Version 9.1: standardreference data program / E. W. Lemmon, M. L. Huber, M. O. McLinden; National Instituteof Standards and Technology. – Gaithersburg, 2013. | |
dc.relation.references | 14. Герасимов А. А., Александров И. С., Григорьев Б. А., Люгай Д. В. Математическое моделирование пластовых систем, уравнения состоянияи фазовые равновесия пластовых флюидов и их компонентов // Научно-технический сборник “Вести газовой науки. Актуальные вопросы исследований пластовых систем месторождений углеводородов”. – 2015. – № 4 (24). – С. 5–13. | |
dc.relation.referencesen | 1. Sofieva Iu. N., Abramov K. V. Primenenie paketa modeliruiushchikh prohramm ChemCAD v uchebno-trenirovochnykh kompleksakh dlia izucheniia sistem avtomatizatsii rektifikatsionnykh ustanovok, Inzhenernyi vestnik Dona, 2012, No 1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2012/619. | |
dc.relation.referencesen | 2. Abramov K. V. Metodika opredeleniia koeffitsientov PID-kontrollera pri modelirovanii avtomatizirovannykh sistem upravleniia rektifikatsionnoi kolonnoi s primeneniem paketa ChemCAD, Inzhenernyi vestnik Dona, 2011, No 2 URL: ivdon. ru/ru/magazine/archive/n2y2011/444. | |
dc.relation.referencesen | 3. Volkov D. N., Vilkov H. H. Proektirovanie slozhnykh rektifikatsionnykh kolonn na osnove entropiinoho metoda modelirovaniia. Inzhenernyi vestnik Dona, No 1 (2015) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2748. | |
dc.relation.referencesen | 4. Volkov D. N., Vilkov H. H. Entropiinoe modelirovanie slozhnykh rektifikatsionnykh kolonn, Nauchno-tekhnicheskii vestnik Povolzhia, 2013, No 5, P. 134–139. | |
dc.relation.referencesen | 5. Rapoport E. Ia. Analiz i sintez sistem avtomaticheskoho upravleniia s raspre- delennymi parametrami: ucheb. posobie, E. Ia. Rapoport, M., Vyssh. shk., 2005, 292 p. | |
dc.relation.referencesen | 6. Belobrova E. V. Avtomaticheskoe upravlenie teplomassoobmennymi protsessami s podvizhnymi raspredelennymi rehuliruiushchimi vozdeistviiami, E. V. Belobrova, A. R. Sheikus, V. I. Korsun, Vostochno-Evropeiskii zhurnal peredovykh tekhnolohii, 2014, No 5/2 (71), P. 51–55. | |
dc.relation.referencesen | 7. Levchuk Y. L. Sposob upravlenyia protsessom rektyfykatsyy s pomoshchiu raspredelennykh upravliaiushchykh vozdeistvyi, Y. L. Levchuk, A. R. Sheikus, V. Ya. Tryshkyn, Visnyk NTU "KhPI". Serie: Novi rishennia v suchasnykh tekhnolohiiakh, 2015, No 14 (1123), P. 100–105. | |
dc.relation.referencesen | 8. Komissarov Iu. A. Matematicheskoe modelirovanie pri raschete parozhidkostnoho ravnovesiia mnohokomponentnykh sistem, Iu. A. Komissarov, Dam KuanhShanh, Vestnik AHTU. Seriia: Upravlenie, vychislitelnaia tekhnika i informatika, 2011, No 1, P. 43–50. | |
dc.relation.referencesen | 9. Tarkhov K. Iu. Osobennosti vliianiia otnositelnoi letuchesti komponentov na raschet i strukturu diahramm fazovoho ravnovesiia zhidkost-par mnohokomponentnykh smesei, K. Iu. Tarkhov, L. A. Serafimov, A. M. Andreeva, Vestnik MITKhT, 2011, V. 6, No 1, P. 61–73. | |
dc.relation.referencesen | 10. Sheikus A. R., Levchuk Y. L., Tryshkyn V. Ya., Korsun V. Y. Modelyrovanye parozhydkostnoho ravnovesyia pry podvyzhnom upravlenyy protsessamy rektyfykatsyy, Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI", 2016, No 44 (1216), P. 87–100. | |
dc.relation.referencesen | 11. Matematicheskoe modelirovanie khimiko-tekhnolohicheskikh sistem s ispolzovaniem prohrammy ChemCad: uchebno-metodicheskoe posobie, Kazan. hos. tekhnol. un-t. Sost., N. N. Ziiatdinov, T. V. Lapteva, D. A. Ryzhov, Kazan, 2008, 160 p. | |
dc.relation.referencesen | 12. Neau E. The Soave, Twu and Boston–Mathiasalpha functions in cubic equations of state. P. II. Modeling of thermodynamic properties of purecompounds, E. Neau, O. Hermandez-Garduza, Fluid phase equilibria, 2009, Vol. 276, P. 156–164. | |
dc.relation.referencesen | 13. Lemmon E. W. NIST standard reference database23: reference fluid thermodynamic and transportproperties – REFPROP, Version 9.1: standardreference data program, E. W. Lemmon, M. L. Huber, M. O. McLinden; National Instituteof Standards and Technology, Gaithersburg, 2013. | |
dc.relation.referencesen | 14. Herasimov A. A., Aleksandrov I. S., Hrihorev B. A., Liuhai D. V. Matematicheskoe modelirovanie plastovykh sistem, uravneniia sostoianiiai fazovye ravnovesiia plastovykh fliuidov i ikh komponentov, Nauchno-tekhnicheskii sbornik "Vesti hazovoi nauki. Aktualnye voprosy issledovanii plastovykh sistem mestorozhdenii uhlevodorodov", 2015, No 4 (24), P. 5–13. | |
dc.rights.holder | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018 | |
dc.rights.holder | © Гузьова І. О., 2018 | |
dc.subject | ректифікація | |
dc.subject | модель Соаве–Редліх–Квонг | |
dc.subject | ChemCad | |
dc.subject | моделювання | |
dc.subject | оптимізація | |
dc.subject | критерій оптимізації | |
dc.subject | rectification | |
dc.subject | Soave-Redlich-Kwongmodel | |
dc.subject | ChemCad | |
dc.subject | modeling | |
dc.subject | optimization | |
dc.subject | optimization criterion | |
dc.title | Моделювання та оптимізація роботи ректифікаційної колони для отримання 97 % пропілену | |
dc.title.alternative | Simulation and optimization of the distillation column to produce 97 % propylene | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1