换热网络优化-夹点理论课件.pptx
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- 网络 优化 理论 课件
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1、7.1 化工生产流程中换热网络的作用和意义化工生产流程中换热网络的作用和意义 换热是化工生产不可缺少的单元操作过程。对于一个含有换热物流的工艺流程,将其中的换热物流提取出来,组成了换热网络系统 其中被加热的物流称为冷物流,被冷却的物流称为热物流。换热的目的不仅是为了使物流温度满足工艺要求,而且也是为了回收过程余热,减少公用工程消耗。基于这种思想进行的换热网络设计称为换热网络合成。换热网络合成的任务,是确定换热物流的合理匹配方式,从而以最小的消耗代价,获得最大的能量利用效益。第1页/共76页7.1 化工生产流程中换热网络的作用和意义化工生产流程中换热网络的作用和意义 换热网络的消耗代价来自三个方
2、面:换热单元(设备)数,传热面积,公用工程消耗,换热网络合成追求的目标,是使这三方面的消耗都为最小值。实际进行换热网络设计时,需要在某方面做出牺牲,以获得一个折衷的方案。第2页/共76页7.2 换热网络合成问题换热网络合成问题7.2.1 换热网络合成问题的描述 一组需要冷却热物流H和一组需要加热的冷物流C,每条物流的热容流率FCp,热物流从初始温度TH初冷却到目标TH终,冷物流从初始温度TC初加热到目标温度TC终。通过确定物流间的匹配关系,使所有的物流均达到它们的目标温度,同时使装置成本、公用工程(外部加热和冷却介质)消耗成本最少。第3页/共76页7.2.2 换热网络合成的研究换热网络合成的研
3、究Hohmann的开创性工作。!在温焓图上进行过程物流的热复合,找到了换热网络的能量最优解,即最小公用消耗;!提出了换热网络最少换热单元数的计算公式。!意义在于从理论上导出了换热网络的两个理想状态,从而为换热网络设计指明了方向第4页/共76页Linnhoff和Flower的工作 合成能量最优的换热网络。从热力学的角度出发,划分温度区间和进行热平衡计算,这样可通过简单的代数运算就能找到能量最优解(即最小公用工程消耗),这就是著名的温度区间法(简称TI法)对能量最优解进行调优。第5页/共76页 夹点(Pinch Point)概念以及夹点设计法的建立 人工智能方法的建立第6页/共76页7.3 7.3
4、 换热网络合成换热网络合成夹点技术夹点技术 7.3.1 第一定律分析)(终初TTFCpQ物流号类型FCp,KW/T初,T终,热量Q,kW1冷3.060180-3602热2.0180402803冷2.630105-1954热4.015040440165第7页/共76页 如果没有温度推动力的限制,就必须由公用工程系统提供165kW的热量 第一定律计算算法没有考虑一个事实,即:只有热物流温度超过冷物流时,才能把热量由热物流传到冷物流。因此所开发的任何换热网络既要满足第一定律,还要满足第二定律第8页/共76页7.3.2 温度区间温度区间 首先根据工程设计中传热速率要求,设置冷、热物流之间允许的的最小温
5、差Tmin 将热物流的起始温度与目标温度减去最小允许温差Tmin,然后与冷物流的起始、目标温度一起按从在到小排序,分别用T1、T2、Tn+1表示,从而生成n个温度区间。冷、热物流按各自的始温、终温落入相应的温度区间(注意,热物流的始温、终温应减去最小允许温差Tmin)。第9页/共76页 落入各温度区间的物流已考虑了温度推动力,所以在每个温度区间内都可以把热量从热物流传给冷物流,即热量传递满足第二定律。每个区间的传热表达式为:iiCiHiTFCpFCpQ)()(.温度区间具有以下特性:温度区间具有以下特性:可以把热量从高温区间内的任何一股热物流传给低温区间内的任何一股冷可以把热量从高温区间内的任
6、何一股热物流传给低温区间内的任何一股冷物流。物流。热量不能从低温区间的热物流向高温区间的冷物流传递热量不能从低温区间的热物流向高温区间的冷物流传递第10页/共76页例例7-1 最小允许温差最小允许温差Tmin为为10,划分温度区,划分温度区间间*将热物股的初、终温度分别减去Tmin后,与冷物流的初、终温度一起排序,得到温度区间的端点温度值T1=180 T2=170 T3=140 T4=105 T5=60 T6=30第11页/共76页7.3.3 最小公用工程消耗最小公用工程消耗一、问题表1.确定温区端点温度T1、T2、Tn+1,将原问题划分为n个温度区间。2.对每个温区进行流股焓平衡,以确定热量
7、净需求量第12页/共76页Di 区间的净热需求量Ii 输入到第i个温区的热量,这个量或表示从第i-1个温区传递的热量,或表示从外部的加热器获得的热量;i 从第i个温区输出的热量。这个量或表示传递给第i+1个子温区的热量,或表示传递给外部冷却器的热量。)(1HCiiiiiFCpFCpTTQID第13页/共76页3.设第一个温区从外界输入的热量I1为零,则该温区的热量输出Q1为:(74)在根据温度区间之间热量传递特性,并假定各温度区间与外界不发生热量交换,则有:(75)(76)利用上述关系计算得到的结果列入问题表。1111DDIQiiQI11111iiiiiDQDIQ第14页/共76页4.若i为正
8、值,则表示热量从第i个温区向第i+1个温区,这种温度区间之间的热量传递是可行的。若i为负值,则表示热量从第i+1个温区向第i个温区传递,这种传递是不可行的。为了保证i均为正值,可取步骤3中计算得到的所有i中负数绝对最大值作为第一个温区的输入热量,重新计算。如果上一步计算得到的i均为正值,则这步计算是不必要的第15页/共76页例例7-2:利用例7-1中的数据,计算该系统所需的最小公用工程消耗。假设热公用工程为蒸汽,冷公用工程为冷却水,它们的品位及负荷足以满足物流的使用。解:按问题表计算步骤,得到的问题表7-2 第第3列最下面的数字表示由第一定律得到的该热回收网络所需的最小冷却量;列最下面的数字表
9、示由第一定律得到的该热回收网络所需的最小冷却量;第第4列最上面的数字表示该热回收网络所需的最小外加热量;列最上面的数字表示该热回收网络所需的最小外加热量;第第5列最下面的数字表示该热回收网络所需的最小外冷却量;列最下面的数字表示该热回收网络所需的最小外冷却量;若热回收网络达到最大能量回收,则所需要的公用工程消耗等于表中最小外加热、若热回收网络达到最大能量回收,则所需要的公用工程消耗等于表中最小外加热、冷却量。冷却量。第16页/共76页二、二、夹点的概念夹点的概念表7-2的第4列、第5列表示公用工程消耗最小时,高温区与低温区之间以及与环境之间热量流动。这种热量流动可以用温区热流图来表示SN1SN
10、2SN3SN4SN5QHmin=60kWQCmin=225kW30kW0105kW123kW 从图从图7-3中可以直观地看到温区之间的热中可以直观地看到温区之间的热量流动关系和所需最小公用工程用量。量流动关系和所需最小公用工程用量。其中其中SN2和和SN3间的热量流动为零,表示间的热量流动为零,表示无热量从无热量从SN2流向流向SN3。这个热流量为零这个热流量为零的点称为的点称为。对热物流来说,此点为对热物流来说,此点为150,对于冷物,对于冷物流来说,此点为流来说,此点为140 从热流图中可以看出,夹点将整个温度区间分为了两部分从热流图中可以看出,夹点将整个温度区间分为了两部分 夹点之上需要
11、从外部获取热量,而不向外部提供任何热量,即需要加热器夹点之上需要从外部获取热量,而不向外部提供任何热量,即需要加热器 夹点之下可以向外部提供热量,而不需要从外部获取热量,即需要冷却器夹点之下可以向外部提供热量,而不需要从外部获取热量,即需要冷却器 夹点的物理意义可以通过温焓图(夹点的物理意义可以通过温焓图(T-HT-H图)来描述图)来描述第17页/共76页7.3.4 温焓图与组合曲线温焓图与组合曲线 对于同一个温度区间的冷物流或热物流,由于温差相同,只需将冷热流、热物流的热容流率分别相加再乘上温差,就能得到冷物流或热物流的总热量 冷物流或热物流的热量与温差的关系可以用TH图上的一条曲线表示,称
12、之组合曲线iiFCpTTQH)(初终第18页/共76页 T-H图上的焓值是相对的。基准点可以任何选取 对于热物流,取所有热物流中最低温度T,设在T时的H=HH0,以此作为焓基准点。从T开始向高温区移动,计算每一个温区的积累焓,用积累焓对T作图,得到热物流的组合曲线 对于冷物流,取所有冷物流中最低温度T,设在T时的H=HC0(HC0 HH0),以此作为焓基准点。从T开始向高温区移动,计算每一个温区的积累焓,用积累焓对T作图,得到冷物流的组合曲线第19页/共76页例7-3 根据例7-2的数据,用TH图表示冷、热物流的组合曲线解:热物流的最低温度T=40,设其对应的基准焓HH00。冷物流的最低温度T
13、=30,对应的基准焓HC0=1000。用温度区间的端点温度对各温区的积累焓在TH上作图,得到冷、热物流的组合曲线第20页/共76页T T 积累焓积累焓H H kW kW 热流热流 4040 H0=0 0 0 7070 H1(2+4)()(7040)180 180180 115115 H2(2+4)()(11570)270 450450 150150 H3(2+4)()(150115)210 660660 180180 H42(180150)60 720720 冷流冷流 3030 H1000 10001000 6060 H12.6(6030)78 10781078 105105 H(3+2.6)
14、()(10560)252 13301330 140140 H3(140105)105 14351435 180180 H3(180140)120 15551555 第21页/共76页TH第22页/共76页 由于T-H图上的H值为相对值,因此曲线可以沿H轴平移而不会改变换热量。基于这一特点,可以用T-H图来描述夹点 将冷物流的组合曲线沿H轴向左平移,这时两条曲线之间的垂直距离随曲线的移动而逐渐减小,也就是说传热温差T逐渐减小 当两条曲线的垂直最小距离等于最小允许传热温差Tmin时,就达到了实际可行的极限位置。这个极限位置的几何意义就是冷、热物流组合曲线间垂直距离最小的位置 这个最窄的位置就是夹点
15、第23页/共76页050100150200H kWTQCmin=225kWTmin最大回收热量 495kWQHmin=60kW 两条曲线端点的水平差值分别代表两条曲线端点的水平差值分别代表最小冷、热公用工程,以及最大热最小冷、热公用工程,以及最大热回收量(即最大换热量)。回收量(即最大换热量)。这个位置的物理意义表示为一个热这个位置的物理意义表示为一个热力学限制点。这一点限制了冷、热力学限制点。这一点限制了冷、热物流进一步作热交换,使冷、热公物流进一步作热交换,使冷、热公用工程都达到了最小值,这时物流用工程都达到了最小值,这时物流间的匹配满足能量利用最优的要求间的匹配满足能量利用最优的要求 相
16、同温度区间的物流间的组合称为过程物流的热复合。如果不进行过程相同温度区间的物流间的组合称为过程物流的热复合。如果不进行过程物流的热复合,只是把两股冷流和两股热流进行常规匹配,则存在两个物流的热复合,只是把两股冷流和两股热流进行常规匹配,则存在两个热力学限制。热力学限制。1.过程物流热复合可以减少整个换热过程的热力学限制数过程物流热复合可以减少整个换热过程的热力学限制数2.经热复合后只剩一个热力学限制点,即夹点。这时,过程需要的公用工程经热复合后只剩一个热力学限制点,即夹点。这时,过程需要的公用工程用量可达到最小用量可达到最小第24页/共76页7.3.5夹点的特性夹点的特性(1)夹点的能量特性:
17、夹点限制了能量的进一步回收,它表明了换热网络消耗的公用工程用量已达到最小状态。求解能量最优的过程就是寻找夹点的过程(2)夹点的位置特性:夹点把整个问题分解成了夹点上热端与夹点下冷端两个独立的子系统 在夹点之上,换热网络仅需要热公用工程,因而是一个热阱。在夹点之下,换热网络只需要冷公用工程,因而是一个热源 夹点以上热物流与夹点下冷物流的匹配(热量穿过程夹点),将导致公用工程用量的增加第25页/共76页 设有x单位热量从夹点流过,根据焓平衡,必将使夹点之上热公用工程用量增加x单位,同时也使夹点之下的冷公用工程用量增加x单位。yQCmin+zQCminQCmin+x热阱xQHmin+x热阱0QHmi
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