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  • 31 篇 中文
检索条件"主题词=AspenPlus软件"
31 条 记 录,以下是1-10 订阅
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Aspen Plus软件在吸收稳定系统技术改造中的应用
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石油化工设计 2004年 第1期21卷 56-61页
作者: 袁东艳 中国石化北京燕化石油化工设计院 102500
应用aspenplus软件对催化裂化装置吸收稳定系统进行了全流程模拟并在此基础上完成了该系统技术改造的工艺设计。经实践说明 ,该工艺设计是成功的 ,aspenplus软件为系统工艺设计提供了可靠的基础数据 ,大大提高设计效率和设计水平。
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ASPEN PLUS软件在炼油厂含硫污水汽提过程中的应用
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炼油设计 1998年 第5期28卷 48-51页
作者: 赵莹莹 中国石化北京设计院 北京市100011
介绍了aspenplus软件在炼油厂污水处理工艺过程不同设计阶段中的应用。所建模型已用于高含硫含氨污水汽提工艺的研究开发和设计过程,并用于操作工况分析及离线操作指导,从而解决了工程设计中的难题。炼油厂含硫污水经过处理由高浓度... 详细信息
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分离丙酮-乙醇-水物系的隔壁塔设计与优化
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石油化工 2017年 第2期46卷 217-221页
作者: 王洪海 边娟娟 梁建成 李春利 河北工业大学化工学院 天津300130
利用Aspen Plus模拟软件,建立了分离丙酮-乙醇-水物系的隔壁塔工艺流程。在保证丙酮产品纯度不低于99.2%的前提下,使用响应面法分析了隔壁塔的结构参数对能耗的影响,拟合出塔结构参数与再沸器热负荷的二次方程,对隔壁塔的结构参数进行... 详细信息
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制药废液中四氢呋喃回收系统的模拟与优化
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现代化工 2009年 第6期29卷 59-62页
作者: 陈晓春 张频 王焕凤 贾丽娜 北京化工大学化学工程学院 北京100029 北京紫竹药业有限公司 北京100024
利用四氢呋喃-水体系的共沸物组成随着压力出现较大变化的特性,建立了常压塔-高压塔双塔精馏系统。应用Aspen Plus软件对构建的双塔精馏系统进行系统的模拟研究,在此基础上进一步优化了相关的操作,获得了一套优化的操作参数数据。在最... 详细信息
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Aspen Plus软件在C_8芳烃分离工艺设计中的应用
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炼油设计 2001年 第10期31卷 42-45页
作者: 陈强 孟爱民 梁志荣 茂名石油化工公司 广东省茂名市525011
C8芳烃由于原料来源不同,组分较多,组分间沸点差很小,使C8芳烃 分离可供选择的流程较多,精馏分离所需理论板数多,采用传统的手工计算方法工作量大, 使多方案的技术经济比较难于进行。运用精馏的基本原理,介绍了Aspen Plus在C8芳... 详细信息
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乙苯装置全流程模拟
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炼油设计 2001年 第10期31卷 46-48页
作者: 邵百祥 上海石油化工研究院 上海市201208
采用Aspen Plus稳态流程模拟软件,对采用第三代分子筛气相烷基化制乙 苯的某乙苯装置全流程进行了模拟计算。模拟所选用的RKASPEN物性集能准确地预测各操 作点的汽液平衡和计算流体物性,确定的断裂流股、流股收敛方法及模拟计算顺... 详细信息
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新型乙腈法丁二烯抽提工艺的模拟研究
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石油化工 2013年 第5期42卷 542-546页
作者: 过良 中国石化北京化工研究院 北京100013
提出一种新型乙腈法丁二烯抽提工艺。先对C4馏分选择加氢,将其中总炔烃脱除至小于15×10-6(w),再进行丁二烯抽提。采用Aspen Plus流程模拟软件对新型乙腈法丁二烯抽提工艺进行模拟计算。模拟结果表明,新工艺取消了第二萃取精馏塔系统,... 详细信息
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合成氨(油头)甲醇洗流程模拟——aspenplus应用范例
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化学工程 1999年 第3期27卷 52-55页
作者: 陈志奎 武宝琛 中石化科技开发公司
以AspenPlus软件模拟合成氨装置的甲醇洗流程,对有关物系的相行为预测、物性计算和各分离塔的模拟。
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基于aspenplus的煤干燥过程模拟计算
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煤炭转化 2013年 第1期36卷 65-67页
作者: 刘娜 黄雪莉 新疆大学化学化工学院石油天然气精细化工教育部和自治区重点实验室 乌鲁木齐830046
运用Aspen Plus软件进行了煤干燥过程的模拟计算,研究了煤干燥的主要操作参数(干燥介质种类、温度、流量和湿度)与干煤出口温度之间的关系.结果表明,干煤出口温度与干燥介质种类并无显著关系,干煤出口温度随着干燥介质的温度、流量的增... 详细信息
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基于Aspen Plus对F-T合成油尾气蒸汽重整的模拟及优化
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太原理工大学学报 2013年 第3期44卷 288-292页
作者: 栗少卿 张泳建 孟凡会 李忠 冯永发 盛团秀 王东飞 山西潞安集团有限责任公司 山西襄垣046204 太原理工大学煤科学与技术教育部和山西省重点实验室 太原030024
利用Aspen Plus建立了F-T合成油尾气蒸汽重整过程的数学模型,并进行了以提高重整气中CO含量为目标的优化计算。结果表明:水碳摩尔比(n(H2O):n(C))和O2通量为主要影响因素,而压力影响并不明显;在水碳摩尔比为3.0,O2通量为9 900m3/h的优... 详细信息
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