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<二氯乙烷產量和系統擁損失等指標進行比較>
  

  式中,Rc為二氯乙烷收率,%;Ot為換熱器最小溫差,0C;t為分離器的溫度,0C;p為膨脹機的出口處壓力,MPa;a為干氣回流比;刀為氣相過冷比。優化結果優化模型求解方法主要有序列二次規化(SQP)法、混合(Mixed)法、黑盒子(BOX)法、共扼梯度法以及擬牛頓法。SQP法是求解等式和不等式約束下最有效的方法之一。本文建立的優化模型含有等式和不等式約束,因此采用HYSYS軟件中自帶SQP法優化器求解二氯乙烷回收系統優化模型,結果如表2所示。為了評價優化效果,對優化前后二氯乙烷收率、二氯乙烷比功耗、二氯乙烷產量和系統擁損失等指標進行比較,結果如表3所示。由表3可知,經參數優化后,二氯乙烷收率由92.62%提高到97.01%;二氯乙烷比功耗降低了約5.4%,二氯乙烷產量增加了約4.9%,系統擁損失減少了約8.8%。本文以克拉美麗氣田二氯乙烷回收為實例,采用序貫模塊法理論建立了系統模擬求解模型;對系統中關鍵參數進行影響分析,從擁損的角度對系統用能情況進行分析,建立了優化模型并采用SQP優化方法對系統參數進行了優化。主要結論如下:序貫模塊法打破了通過單體設備優化參數的局限性,可解決HYSYS建模時由于斷裂流股選取不合適,造成模擬結果不收斂的問題,為復雜的二氯乙烷回收流程建模提供了方法。增大干氣回流比和氣相過冷比,降低低溫分離器溫度和膨脹機出口壓力可以提高二氯乙烷收率,但是除降低膨脹機出口壓力外,其余3種方式均會使得裝置總能耗增大。脫甲烷塔、脫二氯乙烷塔和液化氣塔等設備擁損占總擁損的比例大,節流閥和混合器等設備的擁損失較小。大多數設備擁效率在95%以上,能量利用效果好。然而,液化氣塔空冷器AC-103及脫二氯乙烷塔底重沸器Re-4601的擁效率低下,應盡可能降低脫二氯乙烷塔底重沸器負荷以及提高空冷器的冷卻效率。參數優化后,二氯乙烷收率提高至97.01%,二氯乙烷比功耗降低約5.4%,二氯乙烷產量增加約4.9%,系統擁損失減少約8.8%,通過調節運行參數取得了較好優化效果。m.yunshisz.com

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