【摘 要】
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在催化裂化装置的反应再生单元中,再生器作为控制催化裂化反应活性以及反应温度的重要媒介,是催化裂化工艺中重要的组成部分。由于再生器中包含了气固相强湍流以及相间强烈的物质和能量传递,为了更好的控制烧焦产生的热量以及烧焦反应的深度,一个耦合了详细气固相过程以及能量传递过程的再生器动态模型是实现对再生器未来状态预测的核心。针对具有强耦合,多控制变量,高复杂度的催化裂化再生过程,本文针对某工业催化裂化装置的
【出 处】
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2020中国自动化大会(CAC2020)论文集
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在催化裂化装置的反应再生单元中,再生器作为控制催化裂化反应活性以及反应温度的重要媒介,是催化裂化工艺中重要的组成部分。由于再生器中包含了气固相强湍流以及相间强烈的物质和能量传递,为了更好的控制烧焦产生的热量以及烧焦反应的深度,一个耦合了详细气固相过程以及能量传递过程的再生器动态模型是实现对再生器未来状态预测的核心。针对具有强耦合,多控制变量,高复杂度的催化裂化再生过程,本文针对某工业催化裂化装置的第一再生器建立了基于反应机理以及气固相间传质过程的动态装置模型,并重点设计了基于传质过程的能量传递过程,并考察了其准确性及可靠性。
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