非电解质固液相平衡计算与系统开发

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相平衡包括汽液、液液、汽液液及固液平衡。固液平衡中非电解质相平衡多应用于炼油化工行业。通过研究非电解质固液平衡预测模型,对固液平衡计算模型进行评价和改进,并基于Microsoft Visual Studio 2010软件面向对象的编程技术,开发适用于非电解质固液相平衡的计算系统。采用4种不同体系的实验数据,评价基于正规溶液理论(Won、Pedersen和陈五花)和局部组成理论(P-UNIQUAC、P-UNIQUAC(陈五花)和P-UNIQUAC(Ghanaei))的6种非电解质固液相平衡模型对固相分率和固相组成的预测能力。结果表明,6种方法对固相分率计算结果的平均绝对偏差介于3.09~11.11%。研究发现,预测模型中的固液相焓差修正项影响固液相平衡预测结果的准确性。因此,本研究对Won、P-UNIQUAC和P-UNIQUAC(Ghanaei)相平衡K值计算模型进行了改进。基于相平衡的评价结果,在在K值计算模型中分别增加Pedersen、Ghanaei和DIPPR固液相焓差修正项并用实验数据进行改进效果评价。结果表明,3种不同方法改进Won模型后,对固相分率预测结果平均绝对偏差依次分别为5.82%、5.79%和5.28%,均优于原始的Won模型(8.08%)。改进P-UNIQUAC模型的平均绝对偏差依次为7.67%、7.29%和5.86%,均优于原始的P-UNIQUAC模型(8.54%)。改进P-UNIQUAC(Ghanaei)模型的平均绝对偏差分别为5.51%、5.77%和3.36%,均优于原始的P-UNIQUAC(Ghanaei)模型(6.43%)。评价结果表明,在Won等3种改进模型中,增加DIPPR固液相焓差修正项对固相分率的预测结果最为准确。运用C++语言在Microsoft Visual Studio 2010软件环境下,开发了非电解质固液相平衡计算系统。基于研究的固液相平衡计算模型,开发了15种非电解质固液相平衡计算方法的程序。采用Won方法和基于Won方法添加Pedersen固液相焓差修正项改进的方法检验程序对固液相平衡过程的计算能力。结果表明,该系统准确稳定地计算非电解质固液相平衡的固相分率和固液相组成。随着计算机模拟技术在石油化工工业过程中的广泛应用,研究非电解质混合物体系的固液平衡预测模型,并开发固液相平衡计算程序,在石油化工过程模拟计算、设计、应用等方面具有重要意义和实用价值。
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