我觉得把物性方法放在第二节是很有必要的,任何一种物质都有自己本身的性质,特别是流体,在一定的温度和压力下,其他的性质是什么样的,我们学习的最初的表示物性的方程就是理想气体状态方程: PV=nRT把以上的公示变化一下Pv=RT/M,其中v是比容,实际上就是密度的倒数,把R/M用Rg表示的话,最终就会得到Pv=RgT,对于某种纯净的理想气体气体,压力和温度一定的情况下,比容就是一定的,那么就可以得到物质的密度。我们知道,密度在化工计算中应用的非常的多,比如伯努利方程中就要用到密度等,那么如果我们把这些理想气体状态方程通过一定的修正以后,就出现了其他的实际的气体状态方程,比如PR方程等,用她就可以计算真实的气体密度。但是每一种状态方程都是一定的范围内通过数据拟合的方法得出的,所有有一定的适用范围。这时候,你可能要问,状态方程都是气体的,那么液体和固体呢? 还有其他的性质呢?比如热焓和商等热力学性质呢? 液体和固体的性质按照一般情况下的状态方程也可以计算,但是结果一般都有偏差,尤其是在汽液2相区的性质,所以,一般在这个部分也需要修正。而其他的热力学性质都是和压力温度相关的,根据这些相关性,就可以计算出相应的值,建议去参考化工热力学前面的部分。个人觉得,了解各个方程的原理和应用场合,对于Hysys稳态计算我觉得就足够了,当然每个行业里面的应用也有不同,下面我会重点介绍一下空分中的应用的方程。空分计算一般采用PR方程比较准确,但是在汽液两相区也不是很好,所以,根绝马金亮同志的文献(名字我忘记了,论坛上有),通过队PR方程的修正,就可以很好的计算空分过程了。以上是第二讲,物性方法,欢迎拍砖! |