本帖最后由 Sunqh 于 2020-9-24 08:43 编辑 4 _" V* b7 `9 T& H# H
, I9 O" _' C! J, p
上面我是为了说明问题,打个比方。& G: @0 \0 e0 ]9 o( Q" g& ] I
9 S, s5 L# x) X- q' J2 s* u0 X筛板塔效率70%,是指10块筛板,大约相当于7块理论塔板。也就是下塔理论塔板数38块,大约需要38÷0.7=54块筛板。不是说有效能效率70%。
# i% [5 k# g& [. E1 v7 X# w: o$ ]$ Y8 r
举个例子# q9 V2 O- |$ a1 k4 ?2 [% m( m
某下塔进料:5 j4 ^* d- W7 T5 r7 L* ^8 ]
塔底饱和空气100Nm3/h,545.2kPa(A),78.12%N2,0.93%Ar,20.95%O2;
+ m7 _( F; @( n; s: |塔顶饱和液氮60.79Nm3/h,530kPa(A),99.9434%N2,0.0561%Ar,0.0005%O2。8 H4 L0 E, H* l$ N- I
计算出进料有效能总功率是25.07kW,其中物理火用24.62kW,分离功0.46kW。1 }! U0 b S# x3 R3 z9 @+ O ?
( ~: a" S; W' e# S, r& v. f+ {) p下塔出料:7 V6 {( C$ [ }% I9 ^
塔底饱和富氧液空53.65Nm3/h,545.2kPa(A),59.2636%N2,1.6851%Ar,39.0513%O2; N) \% c; w' M6 c. J' k- }' w+ ?: a
塔顶饱和氮气107.14Nm3/h,530kPa(A),99.9434%N2,0.0561%Ar,0.0005%O2。
$ ^* M( J) Z# C# {计算出出料有效能总功率是24.85kW,其中物理火用23.89kW,分离功0.96kW。+ u4 c! a$ m/ i; Z8 k1 U
8 K) X; s; }: T! u# L$ @1 G/ r' L
如果按照你的有效能效率=离开系统的有效能÷进入系统的有效能,那么9 v0 `, P; L, s8 u; g L/ h
有效能效率=24.85÷25.07=99.1%: \% Q( C: E( I' @3 w7 k
低温液气体的能量密度很高,所以这种算法的“有效能效率”很高,实际并无多少意义。
) e% e( ~) T7 D# ?, X
/ E) C* Q8 j! F" h+ u) j! F& z% @如果按照有效能效率=系统分离功增量÷系统物理火用减少量,那么
: T6 \" K% N2 L6 w9 J有效能效率=(0.96-0.46)/(24.62-23.89)=68.5%,这个更能说明问题。
0 t- w" r) c8 Z5 [
9 h: J+ K# x5 w7 A1 n( g2 b) V; t但第1个效率是可以相乘的,第2个就没法乘了。上塔氩-氧分离和氩的富集,有效能效率肯定比下塔低,就算一样,单塔也不会比双塔效率高。双塔中进上塔分离功已经大于你的单塔,双塔的上塔分离功增量少,所需消耗的物理火用当然也相应减少。如同样是升压到580kPa,由101kPa开始升压和250kPa开始升压相比,怎么可能功耗一样呢?1 J: [5 M/ y$ J9 a5 f
3 e* u \) x8 U+ l* a e e. Q$ b不知尤总说的有效能效率是指哪一种?不知效率70%从何而来? |