Моделирование растворения и переосаждения отходов LDPE с использованием гипотетических компонентов в Aspen HYSYS
Инженеры смоделировали переработку загрязненного LDPE в Aspen HYSYS, используя гипотетические компоненты для обхода отсутствия библиотек полимеров. Модель на основе уравнения Peng-Robinson успешно прошла валидацию.
Моделирование растворения и переосаждения отходов LDPE с использованием гипотетических компонентов в Aspen HYSYS
Вот перевод и адаптация исходного текста статьи на русский язык в развернутом, профессиональном стиле с сохранением всех технических деталей:
Моделирование крупнотоннажного процесса переработки загрязненного полиэтилена низкой плотности (LDPE) методом растворения с последующим переосаждением
В рамках данной работы была выполнена симуляция крупнотоннажного технологического процесса переработки загрязненного полиэтилена низкой плотности (LDPE, Low-Density Polyethylene). Предлагаемый подход основан на растворении исходного полимерного сырья с его последующим переосаждением из раствора. Моделирование осуществлялось в программной среде Aspen HYSYS (требуемая версия — не ниже v11).
Ключевая фундаментальная проблема, с которой столкнулись инженеры, заключалась в отсутствии в стандартной базе данных Aspen HYSYS библиотек, содержащих информацию о конкретных полимерах. Для преодоления этого ограничения было принято решение использовать метод так называемых «гипотетических компонентов» (Hypothetical Components). Для корректного расчета физико-химических свойств системы (включая LDPE, примеси красителей и используемые растворители) в программу были вручную введены три ключевых параметра: молекулярная масса (Molecular Weight), плотность (Density) и нормальная температура кипения (Normal Boiling Point). Основываясь на этих заданных свойствах, симулятор выполнил экстраполяцию и расчет остальных недостающих термодинамических и транспортных характеристик компонентов.
Выбор термодинамического пакета был сделан в пользу уравнения состояния Пенга-Робинсона (Peng-Robinson, PR). Данный выбор обусловлен тем, что модель PR наиболее точно и адекватно описывает поведение углеводородных систем. Последующая валидация разработанной модели путем сравнения расчетных данных с экспериментальными результатами подтвердила корректность выбранного методологического подхода и используемых допущений.
Теги
- #AspenHYSYS
- #Thermodynamics
- #HypotheticalComponents
- #Утилизация
Источник: https://www.mdpi.com/2227-9717/10/11/2387
#AspenHYSYS #Thermodynamics #HypotheticalComponents #Утилизация