本帖最后由 Sunqh 于 2020-9-24 08:43 编辑
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1 R6 b! Y2 s0 w1 a( q上面我是为了说明问题,打个比方。
, O; {3 g7 ~0 ?7 B6 V% f$ M5 Y6 Z+ f
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%。
4 Q* C; a/ K* z. P' p) K' _7 O1 V/ Q& T1 f7 M$ {
举个例子1 x+ h$ G, {: A% F; m. a7 w
某下塔进料:0 D2 s* E ^$ v \' ]+ ^' L9 s
塔底饱和空气100Nm3/h,545.2kPa(A),78.12%N2,0.93%Ar,20.95%O2;
" j9 F0 h$ y" G- |3 x! f' O塔顶饱和液氮60.79Nm3/h,530kPa(A),99.9434%N2,0.0561%Ar,0.0005%O2。
; n6 T8 {! n: F( G$ F+ K; w) F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。
b" ]( _( K% z* X2 i2 `; I8 s* N9 x% {% e& V& _4 R
下塔出料:' W0 m; j5 O! m7 E& ~0 a% f
塔底饱和富氧液空53.65Nm3/h,545.2kPa(A),59.2636%N2,1.6851%Ar,39.0513%O2;
9 j! Z* H9 G. m3 ? }2 {塔顶饱和氮气107.14Nm3/h,530kPa(A),99.9434%N2,0.0561%Ar,0.0005%O2。
$ N2 y/ k2 i7 ]- V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。& b- E/ ]& t" s6 G8 N9 U
, W0 l$ z' F! }6 H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1 a: Z* p; p2 v# S9 [
有效能效率=24.85÷25.07=99.1%
_3 g9 Z) k, J' @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。
; D) N& T( x! n. S& x' G5 S$ k9 m# h) p
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
& r; \. E6 ~" o J5 [有效能效率=(0.96-0.46)/(24.62-23.89)=68.5%,这个更能说明问题。
i. {' L5 h% _* K
& e4 w, Y5 i* ]" f( \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?
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' D( C+ V) k- l8 Y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? |