Design og modellering af metanolanlæg til VEnzin-visionen Bilag

Design og modellering af metanolanlæg til VEnzin-visionen Bilag Design og modellering af metanolanlæg til VEnzin-visionen Bilag

27.07.2013 Views

CO2 + 3 H 2 → CH 3OH + H 2O DNA-navn: MEOH_CONVERTER Varmevekslere Standard Denne gruppe af varmevekslere er enten modstrømsvarmevekslere eller simple komponenter til opvarmning (HEATSRC0) eller afkøling (HEATSNK0) af en massestrøm. Varmeveksleren HEATEX_2 er karakteriseret ved at benytte en ”pinch point”-temperatur (se Figur 7.3) og varmeveksleren HEATEX_4 er karakteriseret ved at benytte en varmevekslereffektivitet – defineret som den højeste af de 2 følgende udtryk: T1 − T2 T4 − T3 (er for afkøling) og (er for opvarmning) T1 − T3 T1 − T3 hvor temperaturerne er angivet på figuren nedenfor T T1 T4 Figur 7.2. T-Q-diagram for modstrømsvarmeveksler. T3 T2 Q 16

T Fordampning Pinch points Figur 7.3. T-Q-diagram for modstrømsvarmeveksler, som er karakteriseret ved en ”pinch point”temperatur. DNA-navne: HEATSNK0, HEATSRC0, HEATEX_1, HEATEX_2, HEATEX_4 Med udkondensering af vand Denne varmeveksler kan håndtere udkondensering af vand fra en gasstrøm. Udkondenseringen forekommer hvis partialtrykket af vanddampen i gassen bliver højere en damptrykket for vand. Komponenten sætter i denne situation partialtrykket af vanddampen lig damptrykket for vand ved udgangstemperaturen for komponenten. Komponenten sikrer samtidig at 2. hovedsætning ikke overtrædes ved at undersøge ”pinch point”-temperaturen hvor udkondenseringen starter (se Figur 7.4). Komponenten kan ligeledes håndtere fordampning af det opvarmede medie (se Figur 7.3). DNA-navn: GASCOOL2 Med udkondensering af vand og metanol Denne varmeveksler kan håndtere udkondensering af en vand/metanol-blanding fra en gasstrøm. Udkondenseringen forekommer hvis temperaturen af gasstrømmen afkøles til under den temperatur, hvor en vand/metanol-blanding er i ligevægt med partialtrykkene for vanddampen og metanoldampen i gasstrømmen. Udkondenseringstemperaturen 5 beregnes ud fra partialtrykkene for vanddamp og metanoldamp i gasstrømmen som tilføres komponenten. Komponenten sikrer samtidig at 2. hovedsætning ikke overtrædes ved at undersøge ”pinch point”-temperaturen hvor udkondenseringen starter (se Figur 7.4). Komponenten kan ligeledes håndtere fordampning af det opvarmede medie (se Figur 7.3). 5 Metoden til udregning af denne temperatur er NRTL-metoden (Non Random Two Liquid). Interaktionskoefficienterne som er benyttet er: ∆g(metanol, vand) = -1062,616 J/mol, ∆g(vand, metanol) = 3537,611 J/mol og α(metanol, vand) = 0,2994 og er fra [Gmehling, 1977]. Q 17

CO2 + 3 H 2 → CH 3OH<br />

+ H 2O<br />

DNA-navn: MEOH_CONVERTER<br />

Varmevekslere<br />

Standard<br />

Denne gruppe <strong>af</strong> varmevekslere er enten modstrømsvarmevekslere eller simple<br />

komponenter <strong>til</strong> opvarmning (HEATSRC0) eller <strong>af</strong>køling (HEATSNK0) <strong>af</strong> en<br />

massestrøm. Varmeveksleren HEATEX_2 er karakteriseret ved at benytte en ”pinch<br />

point”-temperatur (se Figur 7.3) <strong>og</strong> varmeveksleren HEATEX_4 er karakteriseret ved<br />

at benytte en varmevekslereffektivitet – defineret som den højeste <strong>af</strong> de 2 følgende<br />

udtryk:<br />

T1<br />

− T2<br />

T4<br />

− T3<br />

(er for <strong>af</strong>køling) <strong>og</strong> (er for opvarmning)<br />

T1<br />

− T3<br />

T1<br />

− T3<br />

hvor temperaturerne er angivet på figuren nedenfor<br />

T<br />

T1<br />

T4<br />

Figur 7.2. T-Q-diagram for modstrømsvarmeveksler.<br />

T3<br />

T2<br />

Q<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!