劉景梅,馬鳳云,王德民
(新疆大學 化學與化工學院,新疆 烏魯木齊 830046)
隨著科學技術的日益發(fā)展,分離液體混合物的新技術、新方法層出不窮。然而,精餾仍然是化學工業(yè)和石油化工中最常用的分離液體混合物的方法之一,尤其是在煉油、石油化工和化學工業(yè)中[1]。故而,精餾過程的理論計算對精餾塔的優(yōu)化設計和迅速、準確、可靠的自動控制等問題有著非常重要的理論指導意義[2]。從上世紀五十年代末以來,每年都有新的精餾算法發(fā)表,同時還有大量的算法因涉及專利而未發(fā)表,可見精餾算法領域研究之活躍。
圖1 精餾過程示意圖Fig.1 Sketches of rectification process
精餾塔理論板的簡捷算法的簡捷算法只適用于初步設計,最終設計的完成,須使用下面的嚴格計算法。而逐板計算法需反復使用每一平衡級物料衡算式、相平衡式、摩爾分率歸一方程式、熱量衡算式進行多次反復計算,計算過程繁雜、冗長。而Excel具有強大的計算功能[4],內(nèi)嵌很多函數(shù)功能[5-10],可視化強。筆者采用逐板計算法利用Excel完成精餾過程理論板的求取,無需編程,簡易快捷,且計算準確度高。
圖1為精餾過程示意圖,對于二元理想體系,滿足恒摩爾流假定,則描述精餾過程的基本方程有:全塔物料衡算得方程(1)和(2);輕組分回收率定義為方程(3)回流比系數(shù)定義式為方程(4) ;精餾段操作線方程為方程(5)或(6),提餾段操作線方程為方程(7)或(8);相平衡方程為方程(9)。
F=D+W
(1)
FXF=DXD+WXW
(2)
R=nRmin
(4)
工藝條件[1]:含苯40%,流量為100kmol/h的苯與甲苯混合液在常壓下進行精餾,要求:塔頂產(chǎn)品濃度為0.9,苯的回收率不低于90%,塔頂設全凝器,泡點回流,冷卻水進口溫度為25℃,出口溫度不超過45℃,塔底再沸器采用飽和水蒸汽間接加熱的方式,蒸汽溫度不超過180℃。在操作條件下,物系的相對揮發(fā)度為2.47。求泡點進料,泡點回流R=1.2Rmin時的理論板數(shù),并討論進料熱狀態(tài)、回流比因素對所需理論板數(shù)的影響。
圖2 q=1,R=1.2Rmin時所需N的計算過程及結果Fig.2 The calculation process and results for N when q=1 and R=1.2Rmin
首先輸入進料狀況和分離要求,進料熱狀態(tài)q為1,回流比系數(shù)n為1.2。其次在單元格D6中輸入“=B3”計算q=1時的xq,根據(jù)方程(2.16)在單元格D7中輸入“=(-1*(B6+B3*(B7-1)-B7*(B6-1))+POWER(POWER(B6+B3*(B7-1)-B7*(B6-1),2)+4*(B6-1)*(B7-1)*B3*B7,0.5))/(2*(B6-1)*(B7-1))”計算q≠1時的yq;xq視q的情況而定,可使用IF函數(shù)實現(xiàn)自動判斷,故在單元格D8中輸入“=IF(B6=1,D6,D7/(B7-(B7-1)*D7))”,計算xq,作為逐板計算時改換操作線方程的條件,根據(jù)方程(9)在單元格D9中計算yq,根據(jù)方程(14)在單元格D13中輸入“=(B4-D9)/(D9-D8)”以計算最小回流比;在C16:D17區(qū)域內(nèi)計算精餾段和提餾段內(nèi)的汽液相流量。然后在單元格D18輸入“=B4”,根據(jù)方程(16)在單元格C18中輸入“=D20/($B$7-($B$7-1)*D20)”并向下填充至C99,根據(jù)方程(5)與方程(7)在D19單元格中輸入“=IF(C20>=$D$9,$C$16/$D$16*C20+$D$2/$D$16*$B$4,$C$17/$D$17*C20-$D$3*$D$4/$D$17)” 并向下填充至D99;在此,使用MATCH函數(shù)快速獲得理論板數(shù),故在D10單元格中,輸入“=MATCH(D4,C18:C97,-1)+1”以自動計算進料板位置,在D11單元格中,輸入 “=MATCH(D4,C18:C97,-1)+1”自動計算得理論板數(shù)為13塊,計算過程見圖2。
為研究一定的回流比下進料熱狀態(tài)q對理論板數(shù)N的影響,首先用2.1的計算方法分別計算不同回流比系數(shù)(n∈[1.05,2.45])下進料熱狀態(tài)q=0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、 0.8、0.9、1時所需的理論板數(shù)N,再選取n=1.05、1.55和2.05時,研究進料狀態(tài)q對理論板數(shù)的影響,結果見圖3??梢?,進料熱狀態(tài)一定時,隨著回流比系數(shù)的增大,理論板數(shù)呈階梯型減小,且回流比系數(shù)較小(n<1.35)時,進料熱狀態(tài)對理論板數(shù)的影響較大,隨著回流比系數(shù)的增加,進料熱狀態(tài)對理論板數(shù)的影響逐漸減小。所以雖然回流比較小時,操作費用較低,但對控制的要求較高,控制難度大。
圖3 不同n下q對N的影響Fig.3 The influence of q on N under different n
為了研究回流比對理論板數(shù)的影響,首先用2.1的計算方法計算不同進料狀態(tài)(q∈[0,1.0])時,回流比系數(shù)n=1.05,1.15,1.25,1.35,1.45,1.55,1.65,1.75,1.85,1.95,2.05,2.15,2.25,2.35,2.45下所需的理論板數(shù),再并選取q=0、0.5和1.0時,研究進料狀態(tài)q對理論板數(shù)的影響,結果見圖4??梢姡亓鞅认禂?shù)一定時,隨進料熱狀態(tài)的增大,理論板數(shù)略有增大,且呈階梯型;且回流比較小時,進料熱狀態(tài)對理論板數(shù)的影響較大,這與2.2的結論相吻合。
圖4 不同q下n對N的影響Fig.4 The influence of n on N under different q
由圖3和4可見,理論板數(shù)隨回流比系數(shù)、進料熱狀態(tài)的變化都呈階梯型變化。這是因為本文采用板式塔,汽液兩相接觸方式為級式接觸[2]。
(1)利用Excel提供的MATCH、VLOOKUP等內(nèi)置函數(shù),可實現(xiàn)理論板數(shù)的自動獲取、精餾塔直徑的自動圓整,不僅避免了編程、而且計算快速準確、可視化強;
(2)利用Excel計算的另一個優(yōu)點是,當操作物系和操作條件改變時,只需改變對應單元內(nèi)相應的數(shù)值,相應計算過程和結果瞬間完成,便于進行某一條件對操作過程的影響研究,可大大方便教學和指導生產(chǎn)。