【摘 要】
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精馏是应用最为广泛的单元操作过程,但该过程的能耗较高,热量利用效率较低。作为完全热耦合精馏的一种实现形式,隔壁塔(dividing wall column,DWC)具有明显的节能效果,而常规
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精馏是应用最为广泛的单元操作过程,但该过程的能耗较高,热量利用效率较低。作为完全热耦合精馏的一种实现形式,隔壁塔(dividing wall column,DWC)具有明显的节能效果,而常规热泵隔壁塔(vapor recompression assisted dividing wall column,VRC-DWC)可以进一步提高精馏过程的节能效果。常规热泵隔壁塔是指热泵系统位于隔壁塔的塔顶与塔底之间的热集成流程,该复杂流程节能效果的实现,是以有效控制为前提。因该类流程变量较多,且相互影响,因此,对热泵隔壁塔的动态控制研究十分必要。本文对常规热泵隔壁塔的有效控制结构进行了详细研究。首先,对该研究领域的发展和研究现状进行了综述;然后对常规隔壁塔的动态控制进行了研究,确定了固定液相分配比,调节气相分配比的隔壁塔控制结构;接着,提出了三类热泵隔壁塔稳态模拟流程,在三类流程中,隔板位置分别位于塔中上部、塔中部和塔中下部;在稳态结果的基础上,研究了两类热泵隔壁塔的动态控制结构,研究发现,以压缩机的压缩功为操作变量控制塔釜产品纯度,以塔釜液相采出流量为操作变量控制塔底换热器热流股的出口温度的控制结构可对本文提出的热泵隔壁塔实现有效控制。最后,对本文的主要内容作了总结。
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