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摘要:
通过分析加氢反应流出物系统的铵盐结晶过程,建立铵盐结晶速率的计算模型,将其与A spen Plus结合进行二次开发,利用A spen Plus强大的物性数据库定量计算了反应流出物多相流体系铵盐结晶速率,并分析不同原料组成及工况下的N H4 Cl与N H4 HS结晶速率的变化规律。结果表明,在加氢反应流出物温度较高时,铵盐结晶速率一般为0;进入冷换设备后,随反应流出物温度的降低,开始出现铵盐结晶;开始结晶时的铵盐结晶速率最大,后随着温度的降低,铵盐的结晶速率迅速降低。加氢反应流出物系统铵盐起始结晶温度随着原料油氮、氯或硫质量分数的增加而增加。加氢反应流出物系统N H4 Cl的起始结晶温度随系统操作压力的升高而增加,而最大结晶速率随着系统压力的升高逐渐下降,最大结晶速率一般出现在160~210℃的范围内;N H4 HS的最大结晶速率一般出现在30~60℃,最大结晶速率比 N H4 Cl高约4~5个数量级。典型案例应用表明,所建立的计算模型准确可靠。
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文献信息
篇名 基于 Aspen Plus 的加氢反应流出物铵盐结晶速率计算模型与分析
来源期刊 石油学报(石油加工) 学科 工学
关键词 Aspen plus 反应流出物 多相反应 铵盐结晶
年,卷(期) 2015,(6) 所属期刊栏目 研究报道
研究方向 页码范围 1444-1449
页数 6页 分类号 TQ026.5
字数 2665字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-8719.2015.06.028
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 偶国富 浙江理工大学流动腐蚀研究所 65 476 13.0 19.0
3 金浩哲 浙江理工大学流动腐蚀研究所 50 192 9.0 12.0
6 任海燕 浙江理工大学流动腐蚀研究所 3 26 2.0 3.0
7 王宽心 浙江理工大学流动腐蚀研究所 11 64 5.0 8.0
8 王凯 浙江理工大学流动腐蚀研究所 9 30 3.0 5.0
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研究主题发展历程
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Aspen plus
反应流出物
多相反应
铵盐结晶
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