Aspen模型参数的获取
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由ASPEN PLUS 估计的参数纯组分常数参数描述模型*MW 分子量TB 正常沸点TC 临界温度PC 临界压力VC 临界体积ZC 临界压缩因子DHFORM 在25 时的标准生成热DGFORM 在25 时的标准Gibbs生成自由能OMEGA Pitzer偏心因子DHVLB 在TB时的汽化热VB 在TB时的液体摩尔体积VLSTD 标准液体体积RGYR 回转半径DELTA 在25 时的溶解度参数GMUQR UNIQUAC R 参数UNIQUACGMUQQ UNIQUAC Q 参数UNIQUACPARC 等张比容**DHSFRM 在25 时的固体生成焓DGSFRM 在25 时的固体Gibbs生成能DHAQHG 无限稀释水溶液的生成焓Helgeson DGAQHG 无限稀释水溶液Gibbs生成能Helgeson S25HG 在25 时的熵Helgeson温度相关性质关联式参数参数描述模型*CPIG 理想气体热容Ideal Gas Heat Capacity/DIPPR CPLDIP 液体热容Liquid Heat Capacity, DIPPR CPSPO1 固体热容Solid Heat CapacityPLXANT 蒸汽压力Antoine/Wagner第8 章性质参数估计ASPEN PLUS 10 版物性方法和模型8-2 DHVLWT 汽化热Watson/DIPPRRKTZRA 液体摩尔体积Rackett/DIPPR OMEGHG Helgeson OMEGA 热容系数Helgeson CHGPAR Helgeson C 热容系数HelgesonMUVDIP 蒸汽粘度Chapman-Enskog-Brokaw/DIPPR MULAND 液体粘度Andrade/DIPPRKVDIP 蒸汽导热系数Stiel-Thodos/DIPPRKLDIP 液体导热系数Sato-Riedel/DIPPRSIGDIP 表面张力Hakim-Steinberg-Stiel/DIPPR。
ASPEN:微观经济模拟模型本文提出了ASPEN模型,它是由Sandia国家实验室基于美国经济提出的一种新的基于agent的微观经济模拟模型。
该模型的显著特征为:允许大量的经济主体同时进行活动,各行其职,互不干扰。
ASPEN的性质包括:a)复杂的消息传递系统使得不同的agent之间可以互相传递消息。
b)通过遗传算法来仿真某些agent的学习过程。
c)相对完整的金融体系(包括银行系统和债券市场等)。
同时,本文给出了模型运行的结果。
1 介绍本文将描述ASPEN模型,他是由Sandia国家实验室(SNL)基于美国经济提出的一种新的基于agent的微观经济仿真模型。
该模型运行在SNL的多台并行大型计算机上。
ASPEN是基于Agent的蒙特卡罗模拟,模型中的每个个体(Agent)都代表现实社会中的真实决策者。
整个宏观经济的特性是通过所有Agent的微观活动来体现的。
ASPEN是由一系列的agent所组成的,家庭agent 通过工作获取收入,收入用于下文所提到的四类消费品、存入银行或者进行投资。
有四种类型的企业agent,生产四种类型的产品,即汽车制造企业和房地产企业、非耐用必需品(如食物)生产企业、随收入变动的非耐用消费品生产企业。
所有的企业都使用资本、设备以及劳动力来生产自己的产品。
此外,基于建模的需要,所有企业都采用遗传算法分类器系统(GALCS)为产品制定价格。
同时还有一个政府agent。
该agent的作用除了聚集收入、销售、税收外,还负责运行社会保护系统(如为失业者提供收入),执行公共职能,以及在政府收入出现赤字时采取相应措施。
此外,还有一系列的金融agent,包括,1)银行agent,负责吸收储蓄,向个人和企业提供贷款,投资债券;2)联邦储备agent,负责执行扩张型或紧缩型财政政策;3)金融市场agent,负责调节市场上政府、银行和家庭之间的供求关系。
该模型也有不足之处,忽略了现实经济环境中的一些重要因素,如没有考虑国防,服务业,股票等。
求混合物的比容:v=m 3/mol在Aspen 中求比容,可以考虑利用v=体积流量/摩尔流量。
选择压缩机作为模拟的模块。
选择等熵压缩,设置出口压力只要稍高于进口压力就可以了。
例如:求取630kmol/h 的CO ,1130kmol/h 的H2O ,189Kmol/h 的CO2和63Kmol/h 的H2组成的混合物在1atm 和500K 下的比容。
用RK 方程。
根据上面的结果就可知进料的体积流率是82443.568m 3/h,摩尔流率是2012Kmol/h 。
那么计算比容=382443.56840.976/2012m kmol 。
求进料物流中气相分率:选择flash 作为模拟的模块,在设置flash 参数时,要求温度与压力都与进料物流的一致,这样在flash 中的就只进行单纯的气相与液相的分离,而不会发生气相进入液相或液相进入气相的情况,这样就可以根据flash 出口物流中的气液组分得到进料的气相分率等情况。
例如:在180F 及70psia 时,进料物流中丙烷、正丁烷、正戊烷、正辛烷的摩尔分率是0.1、 0.3、0.4 、0.2。
例如:下列物流离开精馏塔,其状态是138psia和197.5F。
如果压力被降低(绝热)到51psia,气相分率和温度是多少。
(提示在flash2前放一个阀,由阀的阻。
求解化学反应平衡时的各组分的多少:选择RGibbs反应器,只要将出口的温度与压力设置好就可以知道该条件下达到化学平衡时的各组分的量。
只要利用该方法计算的结果求出平衡常数K,与实际的常数作比较就可以了。
例如:水煤气变换制氢的化工过程222CO H O CO H+⇔+,在平衡时222co Hco H Oy yKy y=,由热力学数据给出500k时,K=148.4,按照化学计量比进料,求化学反应达到平衡时的平衡组分。
根据最后的反应结果计算K=0.9210.921135.91430.0790.079⨯=⨯,与给定的结果有些差别。