Расчет узла абсорбции аммиачно-воздушной смеси

Курсовой проект - Разное

Другие курсовые по предмету Разное

ных потоков системы и число входных потоков итерационных блоков N4= 4;

Число разрываемых потоков в одном итерационном блоке М1=1;

Число параметров модуля в потоке с максимальным их числом М2=10;

Суммарное число входных и выходных потоков в модуле с максимальным их числом М3=4;

Число входных потоков системы с экономической информацией М4=0;

Коэффициенты эмпирического уравнения, описывающие зависимость физико-химических характеристик компонента потока от температуры (C=A+B*t):

Теплоемкость F1=1

Вязкость F2=1

Плотность F3=1

Давление насыщенного пара F4=0

Теплопроводность F5=0

Молекулярная масса F6=1

 

Составляем матрицу последовательности расчета, которая содержит номера рассчитываемых аппаратов в порядке их расчетов:

-1 4 3 2 5

 

Составляем структурную матрицу, которая отражает взаимосвязь аппаратов и потоков:

 

Таблица 1. Структурная матрица

Коэффициент

модуляВходной

потокВыходной

потокКод

модуляНомера потоковвходныхвыходных102241123402125611042237986212149102

Составляем матрицу итерационных блоков, которая содержит номера разрываемых потоков:

 

Таблица 2. Матрица итерационных блоков

№ итерационных

блоковЧисло разрываемых

потоков№ входного

потока№ выходного

потока51112

Составляем матрицу параметров модулей, которая содержит конструктивные и технологические параметры:

 

Таблица 3. Матрица параметров модулей

№12345678910131211,219900,032765672.8110,95200000000003200021509500,0000300000040,30,700000000

Составляем матрицу параметров состояния входных потоков:

 

Таблица 4.

Названия компонентов

№ комп.123Назв.водавоздухаммиак

Таблица 5.

Матрица состояния потоков

№ потокаРасходТемператураКонцентрации компонентов188601900,920,08514200181007540013100210000150,900,1

Коэффициенты эмпирического уравнения для расчета физико-химических свойств компонентов:

 

Таблица 6.

Физико-химические свойства

№КомпонентКоэффициентыТеплоемкостьВязкостьПлотностьМол. масса1Вода4,190,0010001000182Воздух10,0000180,29293Аммиак2,240,0001040,7217

Получаем результаты:

Таблица 7.

Матрица результатов расчета

 

№Кг/час?САВС18860,01900,920,08220573,417,10,98600,01438185,917,900,990,004421247,527,70,95500,0455142001810066374,2150,95500,04575400131008540027,710096374,227,70,95500,0451014873,227,70,95500,0451120574,217,10,98600,014

Изменяя расход подаваемой в теплообменник воды в потоке, добиваемся охлаждения зациклованной воды потока 6 до температуры 22?С.

 

Таблица 8.

Основные характеристики плана эксперимента

 

ХарактеристикиZ1 (G1)Z2 (G2)Z3 (?)Основной уровень8860142000,3Интервал варьирования100010000,1Верхний уровень9860152000,4Нижний уровень7860132000,2

Cоставляем матрицу планирования:

 

Таблица 9.

Матрица планирования

 

 

 

№Значения факторовПараметр оптимизации (конц. аммиака)в кодированном видев натуральном видеХ1Х2Х3Z1Z2Z3Y%1---7860132000,24,312+--9860132000,25,263-+-7860152000,23,794++-9860152000,24,655--+7860132000,44,356+-+9860132000,45,367-++7860152000,43,808+++9860152000,44,71

Составляем уравнение регрессии :

 

Коэффициенты уравнения регрессии:

 

В0=4,53

В1=0,47

В2=-0,29

В3=0,03

 

Уравнение регрессии:

 

Y=4,53+0,47*Х1-0,29*Х2+0,03*Х3

 

Коэффициенты чувствительности:

 

?1= В1/?G1=0,47/8860=0,00005305

 

?2= В2/?G2=-0,29/14200=0,00002042

 

?3= В3/? =0,03/0,3=0,1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

По заданию курсовой работы подобран расход воды в потоке 7 через теплообменник, обеспечивающий охлаждение зациклованной воды до температуры 22?С и рассчитаны:

  • Коэффициенты уравнения регрессии, которые численно равны параметру оптимизации при изменении соответствующего фактора на один интервал варьирования;
  • Коэффициенты чувствительности выходных параметров к входным, которые численно равны изменению выходного параметра при изменении входного на единицу его изменения.

При известных параметрах входных потоков системы, рассчитаны параметры промежуточных и выходных потоков и оборудования. Полученные данные коэффициентов чувствительности в курсовой работе могут быть использованы для анализа работы системы при разных наборах входных параметров, для чего их требуется изменять по определенному порядку. В результате численного эксперимента получают чувствительность ХТС к внешним воздействиям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

1. Тарасов А.К., Системы автоматизированного проектирования, лекции, 2007г.