Моделювання хіміко-технологічних процесів в установці підготовки вуглеводнів

Автор(и)

  • О. О. Ляпощенко Сумський державний університет; вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна
  • В. Ф. Моїсєєв Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна
  • В. М. Маренок Сумський державний університет; вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна
  • O. M. Хухрянський ПрАТ “Укрхімпроект”; вул. Ільїнська, 13, Суми, 40009, Україна
  • O. Є. Старинський Сумський державний університет; вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна
  • В. В. Ковтун Сумський державний університет; вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31471/2311-1399-2019-1(11)-7-13

Ключові слова:

дросельний ефект, комп’ютерне моделювання, малотоннажна установка, пропан- бутан, сепаратор.

Анотація

Описано малотоннажну установку УПН/УПК-20 підготовки вуглеводневої сировини, її основне
технологічне обладнання та принцип роботи. Запропоновано три способи отримання зрідженої пропан-бутанової фракції та їх апаратурне оформлення: компресія та конденсація; компресія, конденсація та подальше дроселювання, що дозволяє охолодити стиснений газ до більш низьких температур; ректифікація. За результатами числових досліджень способів отримання зрідженого пропан-бутану у програмі Aspen HYSYS для термодинамічної моделі Peng–Robinson обґрунтовано спосіб отримання зрідженої пропан-бутанової фракції та його апаратурне оформлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Pankrushina, AV & Gartman, TN 2017, 'Process design of complex systems of rectification columns and the evaluation of their effectiveness with the assumption of the range of feed composition', Theor Found Chem Eng, 51:858–866. https://doi.org/10.1134/s0040579517050177.

Meiri, N, Radus, R & Herskowitz, M 2017,'Simulation of novel process of CO2 conversion to liquid fuels', J CO2 Util, 17:284–289. https://doi.org/10.1016/j.jcou.2016.12.008.

Valentínyi, N & Mizsey, P 2014, 'Comparison of pervaporation models with simulation of hybrid separation processes', Period Polytech Chem Eng, 58:7–14. https://doi.org/10.3311/PPch.7120.

Abdelaziz, OY, Hosny, WM, Gadalla MA, et all 2017, 'Novel process technologies for conversion of carbon dioxide from industrial flue gas streams into methanol', J CO2 Util, 21:52–63. htps://doi.org/10.1016/j.jcou.2017.06.018.

Chisalita, DA, Petrescu, L, Cormos, AM & Cormos, CC 2018, 'Assessing Energy and CO2 Emission Reduction from Ammonia Production by Chemical Looping as Innovative Carbon Capture Technology', Elsevier Masson SAS.

Dibyo, S, Sunaryo, GR, Bakhri, S, et all 2018, 'Analysis on Operating Parameter Design to Steam Methane Reforming in Heat Application', RDE. J Phys Conf, Ser 962. https://doi.org/10.1088/1742-6596/962/1/012052.

Fricke, A & Schöneberger, JC 2017, 'A Blueprint for Software Architectures in Process Optimization', Chemie-Ingenieur-Technik, 89:515–526. https://doi.org/10.1002/cite.201600130

Haaz, E & Toth, AJ 2018, 'Methanol dehydration with pervaporation: Experiments and modelling', Sep Purif Technol, 205:121–129. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2018.04.088

Szima, S & Cormos, CC 2018, 'Improving methanol synthesis from carbon-free H2 and captured CO2: A technoeconomic and environmental evaluation', J CO2 Util, 24:555–563. ttps://doi.org/10.1016/j.jcou.2018.02.007.

Al-Mhanna, N 2018, 'Simulation of High Pressure Separator Used in Crude Oil Processing', Processes, 6:219. https://doi.org/10.3390/pr6110219.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Ляпощенко, О. О. ., Моїсєєв, В. Ф., Маренок, В. М. ., Хухрянський . O. M., Старинський O. Є., & Ковтун, В. В. (2019). Моделювання хіміко-технологічних процесів в установці підготовки вуглеводнів. JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING, 6(1), 7–13. https://doi.org/10.31471/2311-1399-2019-1(11)-7-13

Номер

Розділ

OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION