aspen 换热器

Posted by XiLock on January 12, 2020
换热器
  1. Heater-单流股换热器
  2. HeatX-双流股换热器
  3. MHeatX-多流股换热器
  4. HXFlux-模拟穿过换热表面的对流或辐射热传递
HeatX模型

Calculation mode和Model Fidelity决定了计算方法。

Model Fidelity:如Shortcut, Shell&tube, Kettle Reboiler, Thermosyphon, Air Cooled, Plate等;

Calculation mode: Shortcut(简洁):指定其中一个流股的出口条件

  1. Design(设计):利用固定的传热系数计算所需换热面积
  2. Rating(校核):确定指定的换热面积是否超过/低于必要换热面积
  3. Simulation(模拟):基于给定的换热面积或传热系数确定出口条件
  4. Maximum fouling: “达到指定热负荷的换热器能承受的最大污垢热阻是多少?

Rigorous(严格):利用 EDR 程序设计一个新的换热器或对现有换热器进行校核

注:

  1. 公用工程流股可以代替工艺流股放置于冷侧或者热侧
  2. 对于纯水系统,请选择蒸气表物性方法,如 STEAMNBS。
MHeatX

MHeatX 可用于多个热流股和冷流股之间的热传递(如液化天然气工艺中的换热器)

  1. 可执行详尽、严格的内部区域分析以确定夹点
  2. MHeatX 利用多个 Heater 模块和热流股来加强工艺流程收敛
  3. 双流股换热器亦可利用 MHeatX 建模(不考虑换热器几何结构)
换热器收敛
  1. 如果您收到温度交叉信息,请检查流股是否与正确端口相连(热流股与热端口相连,冷流股与冷端口相连)
  2. 先以 Shortcut 模式运行 HeatX 模型,以便在切换至严格模式之前排除流率和物性错误
  3. 如果闪蒸计算失败,切换至校核计算并规定出口温度,计算将更加稳定
  4. 使用区域分析来诊断问题:转到 Options(选项) Report(报告),并勾选“Include Detailed Zone Analysis profile in report”
  5. 查看模块的文本报告,以获取完整的输入与结果摘要
  6. 让热流股和冷流股通过 MHeatX 模块,并绘制组分加热/冷却曲线,以检查夹点和温度交叉情况
  7. 如果有可能存在两种液相,将有效相选择汽-液-液相


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