1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Nghiên cứu và mô phỏng các quá trình tách nước trong cột hấp phụ để sản xuất cồn nhiên liệu

101 343 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 101
Dung lượng 5,68 MB

Nội dung

LỜI CAM ĐOAN Bản luận văn thạc sỹ Ngành Kỹ thuật Hóa học với đề tài: “Nghiên cứu trình tách nước cột hấp phụ để sản xuất cồn nhiên iệuCông nghiệp Hóa chất – Viện kỹ thuật Hóa học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Tôi xin cam đoan, luận văn không chép nội dung từ luận văn thạc sỹ luận án tiến sỹ khác Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 Người viết Vũ Thị Thu Ngà -4- LỜI CẢM ƠN XW Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Vũ Đình Tiến, Bộ môn Máy Thiết bị Công nghiệp Hóa chất hướng dẫn chuyên môn, phương pháp nghiên cứu tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập thực đề tài Xin gửi lời trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo Sau đại học thầy, cô giáo Viện Kỹ thuật Hóa học - Đại học Bách khoa Hà Nội tận tình dạy dỗ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành nội dung học tập thực đề tài thuận lợi Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, bạn lớp Cao học Hóa kỹ thuật 2008 - 2010 giúp đỡ động viên thời gian học tập trình làm luận văn Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 -5- MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ CỒN NHIÊN LIỆU 1.1 Khái quát nhiên liệu sinh học: 1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ Ethanol nhiên liệu giới: 11 1.3 Chính sách phát triển Ethanol Việt Nam: 13 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỒN NHIÊN LIỆU .17 2.1 Quy trình sản xuất Ethanol thô: 17 2.1.1 Sản xuất Ethanol từ nguyên liệu chứa tinh bột, xenlulozo: 17 2.1.2 Sản xuất Ethanol từ mật rỉ đường: .19 2.2 Quy trình sản xuất Ethanol nhiên liệu 21 2.2.1 Chưng luyện trích ly : 21 2.2.2 Chưng luyện đẳng phí: 24 2.2.3 Phương pháp sàng phân tử: 26 2.2.4 Zeolite membrane: 26 2.2.5 So sánh phương pháp: 27 CHƯƠNG III: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HẤP PHỤ 29 3.1 Khái niệm: 29 3.2 Phân loại ứng dụng: 29 3.3 Vật liệu hấp phụ: 30 3.3.1 Than hoạt tính: 30 3.3.2 Silicagen 31 3.3.3 Polyme xốp: .32 3.3.4.Nhôm oxyt hoạt tính: 32 3.3.5 Zeolite: .32 3.4 Cơ chế hấp phụ: 35 3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ: 39 3.6 Hấp phụ đẳng nhiệt: 40 3.6.1 Bề mặt hấp phụ .40 3.6.2 Hấp phụ vi mao quản 46 3.7 Động học trình hấp phụ: 50 3.8 hình toán học tả cột hấp phụ: 52 Deleted: 11 Deleted: 13 Deleted: 17 Deleted: 17 Deleted: 17 Deleted: 19 Deleted: 21 Deleted: 21 Deleted: 24 Deleted: 26 Deleted: 26 Deleted: 27 Deleted: 29 Deleted: 29 Deleted: 29 Deleted: 30 Deleted: 30 Deleted: 31 Deleted: 32 Deleted: 32 Deleted: 32 Deleted: 35 Deleted: 39 Deleted: 40 Deleted: 40 Deleted: 46 Deleted: 50 Deleted: 51 3.9 Quá trình nhả hấp phụ 55 CHƯƠNG 4: PHỎNG CÂN BẰNG CHẤT CÂN BẰNG NHIỆT CỦA HỆ THỐNG SẢN XUẤT CỒN NHIÊN LIỆU BẰNG HYSYS .58 4.1 Thuyết minh sơ đồ hệ thống công nghệ: 58 4.2 trình làm việc cột: 61 4.3 Xác định thông số hình toán học: .64 4.3.1 Vận tốc sơ dòng cột hấp phụ: 64 4.3.2 Đường kính chiều dài sơ cột hấp phụ: 65 4.3.3 Hệ số phân tán dọc trục: 65 4.3.4 Hệ số hấp phụ cân bằng: .67 4.4 Thông số cho trình phỏng: 69 4.5 Cân chất cân nhiệt 71 4.5.1 Thiết bị trao đổi nhiệt E101: 71 4.5.2 Thiết bị nhiệt E102: 73 4.5.3 Thiết bị làm lạnh sản phẩm E100: 75 4.5.4 Thiết bị làm lạnh sau nhả hấp: .77 CHƯƠNG 5: PHỎNG TỐI ƯU CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CỘT HẤP PHỤ .80 5.1 trình làm việc cột: 80 5.2 Đánh giá ảnh hưởng thông số công nghệ: 81 5.2.1 Ảnh hưởng vận tốc dòng: .81 5.2.2 Ảnh hưởng chiều dài cột: 83 5.2.3 Ảnh hưởng hệ số khuếch tán dòng: 84 5.3 Tối ưu chế độ làm việc cột hấp phụ: .85 5.4 Xây dựng chu trình làm việc hệ thống làm khan Ethanol .86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 89 Deleted: 55 Deleted: 57 Deleted: 57 Deleted: 60 Deleted: 63 Deleted: 63 Deleted: 64 Deleted: 64 Deleted: 66 Deleted: 68 Deleted: 69 Deleted: 69 Deleted: 71 Deleted: 73 Deleted: 75 Deleted: 78 Deleted: 78 Deleted: 79 Deleted: 79 Deleted: 81 Deleted: 82 Deleted: 83 Deleted: 84 Deleted: 85 Deleted: 86 Deleted: 87 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT pH2O K T t G D Dap Dm M σAB Rp Dc q w nG nS L a C Áp suất riêng phần nước Hằng số hấp phụ Nhiệt độ Thời gian Lưu lượng Hệ số phân tán Hệ số phân tán dọc trục Hệ số khuếch tán phân tử Khối lượng mol Hằng số trở lực hàm Lennard Jones Bán kính mao quản Đường kính cột hấp phụ Nồng độ nước hấp phụ Zeolite Vận tốc Thành phần nước pha khí Thành phần nước pha rắn Chiều dài cột hấp phụ Hệ số dẫn nhiệt độ Nhiệt dung riêng Độ xốp atm K phút m3/s cm2/s cm2/s cm2/s kg/kmole m m m kg/kg m/s m m2/s J/kgK DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Hình 14 Hình 15 Hình 16 Hình 17 Hình 18 Hình 19 Hình 20 Hình 21 Hình 22 Hình 23 Hình 24 Hình 25 Hình 26 Hình 27 Sơ đồ dòng công nghệ sản xuất Ethanol từ tinh bột Sơ đồ sản xuất Ethanol từ mật rỉ đường Sơ đồ trình chưng luyện trích ly Sơ đồ trình chưng luyện đẳng phí Cấu trúc mạng Zeolite Cấu trúc mạng Zeolite A, Zeolite X hình cột hấp phụ lớp tĩnh đường hấp phụ đẳng nhiệt Zeolite Miêu tả sai lệch trình hấp phụ đẳng nhiệt từ phương trình cân Langmuir tạo bởiquá trình hấp phụ động nội phản ứng phân tử Minh họa phương trình Freundlich việc hấp phụ hợp chất hữu than hoạt tính 298K Hấp phụ từ dung dịch nước Ảnh hưởng thời gian tới hình dạng trình hấp phụ đẳng nhiệt Đặc tính đường cong hấp phụ Phân bố đường cong hấp phụ Carbon Sơ đồ hệ thống sản xuất etanol nhiên liệu Hệ thống dây truyền công nghệ Hysys tháp nhả hấp Đường hấp phụ đẳng nhiệt Zeolite 3A nhiệt độ khác Đường cong hấp phụ Zeolite 3A 1200C thiết bị trao đổi nhiệt E101 thiết bị trao đổi nhiệt E102 thiết bị làm lạnh sản phẩm E100 thiết bị làm lạnh sau nhả hấp Đồ thị vận tốc_thời gian Ảnh hýởng vận tốc dòng khí Ảnh hưởng chiều dài cột Ảnh hưởng hệ số khếch tán Quan hệ vận tốc wc dung lượng hấp phụ G Tr18 Tr20 Tr23 Tr25 Tr33 Tr34 Tr38 Tr42 Tr43 Tr44 Tr45 Tr46 Tr49 Tr61 Tr63 Tr67 Tr67 Tr70 Tr71 Tr73 Tr75 Tr80 Tr81 Tr82 Tr82 Tr84 MỞ ĐẦU Nhằm đảm bảo nhu cầu lương cho phát triển để giảm phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ nước Trung Đông hướng tới nguồn nhiên liệu thân thiên với môi trường, Ethanol nhiên liệu ngày sử dụng rộng rãi đến chứng tỏ vị trí so với nguồn nhiên liệu khác Để loại bỏ gần hoàn toàn lượng nước lại hỗn hợp đẳng phí rượu Ethanol- Nước có nhiều phương pháp sử dụng công nghiệp phương pháp chưng luyện đẳng phí, chưng luyện trích ly hay phương pháp như: công nghệ màng, hấp phụ Tách nước phương pháp sàng phân tử quyền công nghệ đại, ứng dụng phổ biến nhà máy chế biến Ethanol nhiên liệu giới Việt Nam xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol dựa phương pháp Trong luận văn em xin trình bày phương pháp tách nước khỏi hỗn hợp đẳng phí Ethanol- Nước sử dụng Zeolite 3A, hệ thống, đặc biệt thay đổi xảy cột hấp phụ, từ xác định chế độ làm việc tối ưu cột hấp phụ Đây phương pháp có ứng dụng rộng rãi đại ngày Chương I: Tổng quát cồn nhiên liệu CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ CỒN NHIÊN LIỆU 1.1 Khái quát nhiên liệu sinh học: Trong năm gần nhu cầu sử dụng lượng ngành công nghiệp ngày cao, đặc biệt ngành giao thông vận tải, nhà máy, khu công nghiệp Trong nguồn nhiên liệu ngày cạn kiệt, dầu mỏ than đá bị khai thác mức trữ lượng có hạn Giá xăng dầu thên giới liên tục biến đổi, tăng cao kèm theo bất ổn kinh tế, trị, lạm phát ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân Để ổn định vấn đề an ninh lượng nhiều phương án khả thi như: xây dựng nhà máy thủy điện, nhiệt điện, nhà máy lượng hạt nhân Nhưng tất phương án gây tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường, ví dụ tăng lượng khí CO2 thải vào khí quyển, gia tăng hiệu ứng nhà kính, khó kiểm soát lũ cố an toàn phóng xạ Trước tình hình việc nghiên cứu sản xuất nguồn nhiên liệu khác thay cho xăng dầu tránh có tác động tiêu cực đến môi trường việc làm cấp bách vô vùng quan trọng Nhiên liệu sinh học đời nhằm góp phần giải vấn đề nan giải Lịch sử sử dụng nhiên liệu Ethanol: Nhiên liệu Ethanol thừa nhận loại nhiên nhiệu có 100 năm sử dụng Vào năm 1860 nhà phát minh người Đức Nicholas August Otto sử dụng Ethanol nhiên liệu công đoạn động đốt Ông phát minh chế hòa khí có chức kích hoạt Ethanol giúp cho bay động bắt đầu khởi động Từ năm 1907 Ethanol sử dụng làm nhiên liệu cho động đốt từ chúng tìm Nhìn chung Ethanol sử dụng hai dạng: Thứ thay hoàn toàn xăng trường hợp động điều chỉnh hợp lý Dạng sử dụng phổ biến từ năm 1900 đến năm 1930 Sau năm 1930, Ethanol không sử dụng làm nhiên liệu cho động nhiên liệu hóa Chương I: Tổng quát cồn nhiên liệu thạch có giá thành rẻ Thứ hai Ethanol sử dụng chất làm tăng số Octan pha trộn với xăng tỷ lệ 10%_30% mà không cần phải cải biến động Tuy nhiên sau không cạnh tranh với tetraxetyl chì nên Ethanol không sử dụng chất làm tăng số Octan Đến cuối thập niên 70 kỷ 20, mà tetraetyl chì bị cấm nhiều nước chất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Ethanol bắt đầu sử dụng trở lại Không làm tăng số Octan mà Ethanol đóng vai trò hợp chất oxygenate (hợp chất chứa oxy giúp cho nhiên liệu cháy hoàn toàn hơn) nhiên liệu nhằm giảm thiểu khí thải độc hại Các cách sử dụng Ethanol nhiên liệu: + Ethanol sử dụng nhiên liệu (thông thường trộn lẫn với xăng) với nhiều công nghệ khác Ethanol dễ cháy không màu suốt, sử dụng trực tiếp loại nhiên liệu cho ô tô có động đặc biệt chất phụ gia cho vào xăng dùng cho động xăng + Khi pha trực tiếp Ethanol vào xăng với tỷ lệ khoảng 10-20 % thể tích sử dụng xăng thông thường Thực nghiệm loại động có xilanh thường thích hợp hiệu hoạt động đảm bảo so với động 6-8 xilanh - Với động cỡ nhỏ lọai có xilanh hoàn toàn sử dụng hỗn hợp nhiên liệu có nồng độ Ethanol lớn nhiều Thậm chí vài thực nghiệm việc sử dụng loại nhiên liệu khoảng thời gian hợp lý làm cặn bẩn dạng nhiên liệu truyền thống để lại động - Đối với động lớn cần thêm số thao tác điều chỉnh dòng hòa trộn không khí dòng nhiên liệu động hoạt động bình thường Nhưng yêu cầu quan trọng với Ethanol nhiên liệu phải hoàn toàn tinh khiết, không lẫn nước, lượng nước nhỏ gây phiền phức: nước gây tượng giảm nhiệt độ đột ngột trình đốt, làm giảm khả Chương I: Tổng quát cồn nhiên liệu sinh công động làm máy giật mạnh Điều nguy hiểm với động lớn gây tác hại người máy móc Thêm vào số cấu trúc động chế hòa khí, điều nhiệt hệ thống cung cấp nhiên liệu bổ xung cần phải thay đổi Với chế hòa khí, so với lọai nhiên liệu truyền thống chế hòa khí sử dụng Ethanol nhiên liệu phải mở rộng với thể tích thích hợp, tùy nồng độ Ethanol, công suất động mục đích sử dụng Mặt khác động sử dụng Ethanol cần điều nhiệt cao so với xăng dầu, với động vận hành tốt cần lắp điều nhiệt cao hơn, vấn đề nằm khâu khởi động điều kiện thời tiết lạnh Để giải vấn đề người ta lắp thêm bình nhỏ để đựng xăng, dầu để khởi động động cơ, sau điều chỉnh để sử dụng Ethanol Một vấn đề cần điều chỉnh khả tiếp, sưởi nhiên liệu động người ta thường chia nhỏ đường tiếp nhiên liệu vào chia bình chứa thành bình nhỏ pha thêm nhiên liệu khác như: pentane… Các phương pháp có lợi hạn chế áp dụng cho loại động thời gian sử dụng định Các tiêu chuẩn xăng pha Ethanol: Ethanol pha vào xăng ngày tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ASTM theo tiêu chuẩn quốc gia phải tuân theo tiêu cụ thể sau: - Ethanol, %V min: 92.1 - Methanol ,%V, max: 0.5 - Nhựa tan dung môi, mg/100 mL, max: 5.0 - Hàm lượng nước, %V, max - Hàm lượng chất làm biến tính, %V, min-max: 1.96_4.76 - Hàm lượng chloride vô cơ, ppm, max: 40 Chương V: Tối ưu chế độ làm việc tháp hấp phụ Giải thích: hệ số khuếch tán nhỏ, dòng bị phân tán trình hấp phụ bé, tốc độ hấp phụ phân tử khí vào mao quản lớn làm cho chiều dài vùng trao đổi chất nhỏ 5.3 Tối ưu chế độ làm việc cột hấp phụ: Trong thực tế sản xuất, dây chuyền tính toán để hoạt động điều kiện nhiệt độ, áp suất định Muốn tối ưu hóa trình sản xuất ta nên thay đổi thông số công nghệ, điều đơn giản nhiều so với thay đổi thông số thiết kế dây chuyền Vì thay đổi t, p ta phải tính toán lại toàn đường ống, thiết bị như: chiều dầy, vật liệu, kết cấu phức tạp gây lãng phí Trong máy móc thiết kế cho hoạt động mức suất thiết kế 100%, để tận dụng điều muốn nâng cao suất dây chuyền điều ta nghĩ tới thay đổi thông số công nghệ Mục đích cuối trình sản xuất thu lượng sản phẩm nhiều có thể, tất nhiên sản phẩm phải đạt yêu cầu chất lượng Tức : G = tc.Q (kg) Trong đó: G (kg): dung lượng hấp phụ Q (kg/s): suất hấp phụ theo thời gian cột tc(s) : thời gian chu kỳ hấp phụ Mặt khác: tc = f(wc) (theo nghiên cứu trên) Q = f(wc) Điều có nghĩa muốn tối ưu dung lượng hấp phụ ta lựa chọn thông số wc cho f(tc.Q) max Chạy chương trình với chế độ wci khác ta thu giá trị dung lượng hấp phụ Gi Biểu diễn mối quan hệ đồ thị G = f( wc) ta thấy, wc = 0,5 (m/s) dung lượng hấp phụ cột lớn Vì vận tốc tối ưu mà cột làm việc hiệu 85 Chương V: Tối ưu chế độ làm việc tháp hấp phụ Gmax Hình 27: Quan hệ vận tốc wc dung lượng hấp phụ G 5.4 Xây dựng chu trình làm việc hệ thống làm khan Ethanol Với thời gian chu kỳ hấp phụ 15 phút tương ứng với vận tốc tối ưu wc = 0.5(m/s), thời gian nhả hấp dựa số liệu thực tế 10 phút ta thu chu kỳ làm việc cột hấp phụ 30 phút tương ứng với thời gian chuẩn bị cho chu trình phút Do ta lựa chọn sơ đồ hấp phụ gồm hai tháp làm việc song song Một tháp thực trình hấp phụ môt, tháp lại thực trình nhả hấp tăng áp để chuẩn bị cho giai đoạn hấp phụ 86 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, Chính phủ quan tâm đến vấn đề an ninh lượng đề chương trình nghiên cứu để phát triển nguồn lượng tái tạo nhiên liệu sinh học Là nước nông nghiệp, Việt Nam có khả sản xuất lượng Ethanol nhiên liệu đáng kể, thay cho loại nhiên liệu hóa thạch Mặc dù có nhiều nghiên cứu lĩnh vực lên men, chưng cất Ethanol, việc nghiên cứu tối ưu trình tinh chế Ethanol thô thành Ethanol nhiên liệu chưa quan tâm mức Trong luận văn này, tiến hành nghiên cứu đưa tổng quan tình hình sản xuất Ethanol Việt nam giới Tìm hiểu công nghệ sản xuất Ethanol phương pháp sàng phân tử nhà máy Bio-ethanol Dung Quất Luận văn trình bày tổng quan lý thuyết công nghệ liên quan đến hấp phụ, nhả hấp phụ sàng phân tử Đã lựa chọn vật liệu sàng phân tử Zeolite 3A để làm khan Ethanol nhiên liệu cách hiệu Trên cở sở ứng dụng phần mềm HYSYS tiến hành tả cân chất hệ thống làm khan Ethanol nhiên liệu thiết bị trao đổi nhiệt hệ thống Đã tiến hành xây dựng hình toán tả trình làm việc cột hấp phụ trình cột hấp phụ phần mềm Presto Đã chạy chế độ khác để đánh giá ảnh hưởng thông số công nghệ vận tốc, hệ số phân tán, chiều dài cột lên trình làm việc Trên cở sở kết tiến hành tối ưu hóa chế độ làm việc cột theo dung lượng hấp phụ Trên cở sở thời gian hấp phụ nhả hấp phụ, xây dựng chu trình làm việc cho hệ thống 02 cột làm việc luân phiên Cá kết nghiên cứu Luận văn ứng dụng thực tế sản xuất nhà máy sản suất Ethanol nhiên liệu nghiên cứu để tối ưu chế độ làm việc hệ nhiều cột, hệ sử dụng chu trình tái sinh nhiêt 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS TS Mai Xuân Kỳ (2006), Thiết bị phản ứng công nghệ hóa học- tập 2, NXB Khoa Học kỹ thuật [2] GS TSKH Nguyễn Bin ( 2008), Các trình, thiết bị công nghệ hóa chất thực phẩm, NXB Khoa Học kỹ thuật [3] TS Trần Xoa, TS Nguyễn Trọng Khuông, TS Phạm Xuân Toản (1992), Sổ tay trình thiết bị hóa công- tập 2, NXB Khoa Học kỹ thuật [5] Motooyuki Suzuli (1990), Adsorption Engineering, Kodansha Ltd [6] Jamie Hiltz, Zack Taylor, Mark Baier (2008), Design of an Ethanol Dehydration system, Department of chemmical engineering university of Saskatchewan [7] http:/www.zeochem.com 88 PHỤ LỤC chiều dài(m) 0.040404 0.0808081 0.121212 0.161616 0.20202 0.242424 0.282828 0.323232 0.363636 0.40404 0.444444 0.484848 0.525253 0.565657 0.606061 0.646465 0.686869 0.727273 0.767677 0.808081 0.848485 0.888889 0.929293 0.969697 1.0101 1.05051 1.09091 1.13131 1.17172 1.21212 1.25253 1.29293 1.33333 1.37374 1.41414 1.45455 t=42s 0.355001 0.355001 0.355 0.354999 0.353286 0.27528 0.062749 0 1.96E-06 1.08E-06 1.60E-06 1.04E-06 7.35E-07 6.23E-07 6.57E-07 7.96E-07 1.00E-06 1.25E-06 1.51E-06 1.76E-06 1.99E-06 2.18E-06 2.32E-06 2.41E-06 2.45E-06 2.43E-06 2.36E-06 2.24E-06 2.08E-06 1.88E-06 1.66E-06 1.42E-06 1.17E-06 9.22E-07 6.86E-07 t=158s 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.354994 0.355092 0.354898 0.347384 0.314108 0.242116 0.146982 0.063778 0.015712 0.000437 0 0 0 2.26E-06 3.98E-06 4.19E-06 2.30E-06 t=302s 0.355 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.354999 0.354975 0.354978 0.355185 0.355593 0.355078 0.350469 0.336835 89 t=615s 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.354999 0.354999 0.354999 t=649s 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 t=693 0.355 0.355 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.355001 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 t=830st=720s end 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.354999 0.355 0.354999 0.355 0.354999 0.355 0.354999 0.355 0.354999 0.355 0.354999 0.355 0.354999 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 1.49495 1.53535 1.57576 1.61616 1.65657 1.69697 1.73737 1.77778 1.81818 1.85859 1.89899 1.93939 1.9798 2.0202 2.06061 2.10101 2.14141 2.18182 2.22222 2.26263 2.30303 2.34343 2.38384 2.42424 2.46465 2.50505 2.54545 2.58586 2.62626 2.66667 2.70707 2.74747 2.78788 2.82828 2.86869 2.90909 2.94949 2.9899 3.0303 3.07071 3.11111 3.15152 3.19192 4.69E-07 2.79E-07 1.23E-07 4.97E-09 0 0 1.37E-08 1.00E-07 1.87E-07 2.56E-07 2.82E-07 2.36E-07 8.47E-08 0 0 0 5.87E-08 1.30E-07 2.11E-07 2.99E-07 3.90E-07 4.84E-07 5.78E-07 6.71E-07 7.60E-07 8.45E-07 9.23E-07 9.95E-07 1.06E-06 1.11E-06 1.16E-06 1.19E-06 1.22E-06 1.23E-06 1.24E-06 1.23E-06 1.21E-06 0 2.23E-06 2.22E-06 4.62E-06 5.49E-06 5.33E-06 4.61E-06 3.68E-06 2.81E-06 2.17E-06 1.87E-06 1.90E-06 2.19E-06 2.56E-06 2.77E-06 7.18E-07 1.03E-06 1.26E-06 1.41E-06 1.50E-06 1.53E-06 1.52E-06 1.47E-06 1.39E-06 1.30E-06 1.19E-06 1.07E-06 9.54E-07 8.36E-07 7.23E-07 6.18E-07 5.24E-07 4.43E-07 3.76E-07 3.23E-07 2.86E-07 2.64E-07 2.58E-07 2.67E-07 2.90E-07 3.25E-07 3.72E-07 0.309534 0.267034 0.212561 0.153381 0.09811 0.053677 0.023366 0.006681 0.000428 0 0 0 0 0 0 8.68E-07 5.77E-06 9.09E-06 1.10E-05 1.18E-05 1.16E-05 1.06E-05 9.08E-06 7.18E-06 5.11E-06 3.09E-06 1.31E-06 0 6.99E-07 1.02E-06 1.02E-06 8.60E-07 6.38E-07 4.43E-07 3.35E-07 90 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.355 0.355 0.355 0.354999 0.355001 0.355005 0.35501 0.35501 0.354997 0.354966 0.354928 0.354922 0.355006 0.355242 0.355633 0.356067 0.356237 0.355608 0.353421 0.348764 0.340698 0.328417 0.311411 0.289585 0.263328 0.233492 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.355001 0.355001 0.355002 0.355006 0.355006 0.354988 0.354952 0.35494 0.355048 0.355364 0.355821 0.355981 0.354874 0.350988 0.342491 0.327673 0.305435 0.27571 0.239632 0.199396 0.157845 0.117986 0.082383 0.052882 0.030412 0.014805 0.005471 0.001022 0 0 0 0 0 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.355001 0.355007 0.355012 0.355012 0.355001 0.354973 0.354934 0.354908 0.354937 0.355072 0.355347 0.355751 0.356169 0.356356 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354998 0.354998 0.354998 0.355 0.355002 0.355009 0.355014 0.355011 0.354995 0.354962 0.354921 0.354894 0.354921 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354999 0.354998 0.354997 0.354997 0.354997 0.355003 3.23232 3.27273 3.31313 3.35354 3.39394 3.43434 3.47475 3.51515 3.55556 3.59596 3.63636 3.67677 3.71717 3.75758 3.79798 3.83838 3.87879 3.91919 3.9596 1.18E-06 1.14E-06 1.10E-06 1.04E-06 9.78E-07 9.08E-07 8.32E-07 7.52E-07 6.68E-07 5.83E-07 4.97E-07 4.12E-07 3.30E-07 2.52E-07 1.81E-07 1.18E-07 6.60E-08 2.62E-08 9.82E-10 4.30E-07 4.96E-07 5.68E-07 6.46E-07 7.27E-07 8.09E-07 8.91E-07 9.71E-07 1.05E-06 1.12E-06 1.18E-06 1.24E-06 1.29E-06 1.33E-06 1.36E-06 1.39E-06 1.40E-06 1.41E-06 1.41E-06 1.42E-06 3.49E-07 5.00E-07 7.88E-07 1.20E-06 1.70E-06 2.26E-06 2.84E-06 3.39E-06 3.88E-06 4.25E-06 4.48E-06 4.54E-06 4.42E-06 4.11E-06 3.64E-06 3.05E-06 2.39E-06 1.76E-06 1.27E-06 1.06E-06 91 0.201303 0.168219 0.135761 0.105324 0.078063 0.054791 0.035908 0.02151 0.011262 0.004749 0.001243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.30E-08 5.92E-07 1.12E-06 1.62E-06 2.02E-06 2.30E-06 2.47E-06 2.62E-06 0.355912 0.354282 0.350805 0.344784 0.335568 0.322672 0.305845 0.285137 0.260925 0.233883 0.204923 0.175108 0.14556 0.117343 0.091346 0.068305 0.04869 0.03269 0.020269 0.011606 0.35505 0.355315 0.355713 0.356168 0.3565 0.356407 0.355461 0.353137 0.348853 0.342032 0.332186 0.318975 0.30227 0.282187 0.259091 0.233583 0.206425 0.178499 0.150739 0.124841 0.35501 0.355017 0.355019 0.355007 0.354978 0.35493 0.354875 0.354839 0.354856 0.354972 0.355225 0.355631 0.356158 0.356716 0.357136 0.357156 0.356449 0.354619 0.351241 0.34611 PHỤ LỤC van toc m/s 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 thoi gian s 5920 3875 2810 2281 1903 1670 1467 1325 1302 1110 980 830 814 92 PHỤ LỤC chiều dài v=0,6(m/s) v=0,7(m/s) v=0,1(m/s) 0.355 v=0,2(m/s) 0.355 v=0,3(m/s) 0.355 v=0,4(m/s) 0.355001 v=0,5(m/s) 0.355 0.355 0.354999 v=0,8(m/s) 0.355 0.040404 0.355 0.355001 0.355 0.355001 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.0808081 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.355 0.355002 0.355 0.121212 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.355001 0.355003 0.355 0.161616 0.355 0.354999 0.355 0.355001 0.355 0.355001 0.355003 0.355 0.20202 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.355001 0.355003 0.355 0.242424 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.355001 0.355003 0.355 0.282828 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.355001 0.355002 0.355 0.323232 0.355001 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.355001 0.355002 0.355 0.363636 0.354858 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.355001 0.355001 0.355 0.40404 0.344807 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.355001 0.355 0.355 0.444444 0.279497 0.354999 0.355 0.355001 0.355001 0.355001 0.355 0.355 0.484848 0.147578 0.355 0.355 0.355001 0.355001 0.355 0.355 0.355 0.525253 0.0376824 0.355 0.355 0.355001 0.355001 0.355 0.354999 0.355 0.565657 0.00113574 0.355001 0.355 0.355001 0.355001 0.355 0.354999 0.355 0.606061 0.355001 0.355 0.355001 0.355001 0.355 0.354999 0.355 0.646465 0.355 0.355 0.355001 0.355001 0.355 0.354999 0.355 0.686869 0.354996 0.355 0.355001 0.355001 0.355 0.354999 0.355 0.727273 0.35501 0.355 0.355001 0.355001 0.355 0.354999 0.355 0.767677 1.39E-06 0.355236 0.355 0.355001 0.355 0.355 0.354999 0.355 0.808081 1.95E-06 0.354047 0.355 0.355001 0.355 0.355 0.354999 0.355 0.848485 2.32E-06 0.342724 0.355 0.355 0.355 0.355 0.354999 0.355 0.888889 4.01E-06 0.30643 0.355 0.355 0.355 0.355 0.354999 0.355001 0.929293 2.97E-06 0.23853 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355001 0.969697 1.18E-06 0.152711 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355001 1.0101 2.53E-07 0.0750282 0.355001 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355001 1.05051 1.41E-06 0.0245327 0.355001 0.355 0.355 0.355001 0.355 0.355001 1.09091 2.79E-06 0.00312903 0.354985 0.354999 0.355 0.355001 0.355 0.355001 1.13131 2.41E-06 0.354975 0.354999 0.355 0.355001 0.355 0.355001 1.17172 2.09E-06 0.355146 0.354999 0.355 0.355001 0.355001 0.355001 1.21212 1.81E-06 0.355525 0.354999 0.355 0.355001 0.355001 0.355001 1.25253 1.57E-06 0.354818 0.354999 0.355 0.355001 0.355 0.355002 1.29293 1.37E-06 0.349121 0.354999 0.354999 0.355001 0.355 0.355002 1.33333 1.20E-06 0.33236 0.355 0.354999 0.355001 0.355 0.355002 1.37374 1.06E-06 0.299293 0.355 0.354999 0.355001 0.355 0.355002 1.41414 9.52E-07 0.249316 0.355002 0.354999 0.355001 0.355 0.355002 1.45455 8.65E-07 3.68E-06 0.188084 0.355005 0.354999 0.355 0.354999 0.355002 1.49495 7.98E-07 5.33E-06 0.12556 0.354992 0.354999 0.355 0.354999 0.355002 1.53535 7.48E-07 1.16E-06 0.071763 0.354959 0.355 0.355 0.354999 0.355002 93 1.57576 7.13E-07 1.37E-06 0.0329826 0.354981 0.355 0.355 0.354999 0.355002 1.61616 6.91E-07 1.57E-06 0.0105535 0.3552 0.355 0.355 0.354998 0.355002 1.65657 6.79E-07 1.76E-06 0.0012527 0.355635 0.355 0.355 0.354998 0.355002 1.69697 6.74E-07 1.93E-06 0.355731 0.355 0.355 0.354998 0.355002 1.73737 6.77E-07 2.10E-06 0.353908 0.355 0.355 0.354998 0.355002 1.77778 6.83E-07 2.24E-06 0.347502 0.355003 0.355 0.354998 0.355002 1.81818 6.93E-07 2.38E-06 0.333366 0.355006 0.355 0.354998 0.355002 1.85859 7.04E-07 2.49E-06 0.309024 0.354998 0.355 0.354998 0.355002 1.89899 7.16E-07 2.59E-06 0.27383 0.354969 0.355 0.354998 0.355002 1.93939 7.28E-07 2.68E-06 0.229598 0.354939 0.355001 0.354998 0.355002 1.9798 7.38E-07 2.74E-06 0.180315 0.354983 0.355 0.354999 0.355002 2.0202 7.46E-07 2.79E-06 0.131095 0.355208 0.354999 0.354999 0.355002 2.06061 7.51E-07 2.83E-06 0.0868557 0.355634 0.354999 0.355 0.355002 2.10101 7.53E-07 2.84E-06 0.0511282 0.355991 0.355 0.355001 0.355002 2.14141 7.51E-07 2.85E-06 5.09E-06 0.025485 0.355516 0.355001 0.355001 0.355002 2.18182 7.45E-07 2.83E-06 9.75E-06 0.00964052 0.352858 0.354992 0.355002 0.355001 2.22222 7.36E-07 2.81E-06 1.28E-05 0.00199696 0.346222 0.354962 0.355002 0.355001 2.26263 7.21E-07 2.76E-06 1.28E-05 0.333748 0.354928 0.355003 0.355001 2.30303 7.03E-07 2.71E-06 1.05E-05 0.314023 0.354935 0.355003 0.355001 2.34343 6.81E-07 2.64E-06 8.02E-06 0.286569 0.355064 0.355002 0.355001 2.38384 6.54E-07 2.56E-06 5.67E-06 0.25213 0.355379 0.355001 0.355001 2.42424 6.24E-07 2.48E-06 3.59E-06 0.21261 0.355829 0.355 0.355 2.46465 5.91E-07 2.38E-06 1.91E-06 0.170792 0.356131 0.354998 0.355 2.50505 5.54E-07 2.27E-06 7.14E-07 0.129754 0.355671 0.354995 0.355 2.54545 5.15E-07 2.16E-06 3.93E-08 0.0923088 0.35348 0.354984 0.355 2.58586 4.73E-07 2.04E-06 0 0.060639 0.348321 0.354992 0.355 2.62626 4.30E-07 1.92E-06 2.11E-07 0.0358945 0.338895 0.35497 0.355 2.66667 3.85E-07 1.79E-06 9.27E-07 0.0183636 0.324113 0.354937 0.355 2.70707 3.40E-07 1.66E-06 1.91E-06 0.00733372 0.303374 0.354911 0.354998 2.74747 2.95E-07 1.53E-06 2.98E-06 0.00176578 0.276751 0.35494 0.354997 2.78788 2.50E-07 1.40E-06 3.94E-06 0 0.245077 0.355085 0.354998 2.82828 2.06E-07 1.27E-06 4.53E-06 0 0.209839 0.355387 0.355002 2.86869 1.64E-07 1.14E-06 4.53E-06 2.74E-06 0.172985 0.355813 0.355006 2.90909 1.23E-07 1.02E-06 2.95E-06 5.46E-06 0.136624 0.356199 0.35501 2.94949 8.57E-08 8.98E-07 1.77E-06 7.46E-06 0.102737 0.356197 0.355011 2.9899 5.12E-08 7.84E-07 9.20E-07 8.33E-06 0.072908 0.355244 0.355 3.0303 2.03E-08 6.76E-07 3.59E-07 7.93E-06 0.048165 0.352601 0.35497 3.07071 5.75E-07 3.60E-08 6.61E-06 0.028973 0.347415 0.354929 3.11111 4.82E-07 5.50E-06 0.015309 0.338846 0.354898 3.15152 3.98E-07 4.88E-06 0.006458 0.326201 0.354912 3.19192 3.23E-07 6.39E-08 3.92E-06 0.001833 0.309075 0.355008 3.23232 2.57E-07 2.81E-07 3.03E-06 0 0.287439 0.355245 3.27273 2.02E-07 5.49E-07 2.24E-06 0 0.261693 0.35562 94 3.31313 1.56E-07 8.41E-07 1.56E-06 0 0.232654 3.35354 1.22E-07 1.13E-06 1.00E-06 0 0.201434 0.35643 3.39394 9.71E-08 1.41E-06 5.79E-07 0 0.169379 0.356419 3.43434 8.28E-08 1.65E-06 2.92E-07 0 0.137856 0.355618 3.47475 6.78E-09 7.84E-08 1.84E-06 1.38E-07 0 0.108161 0.353497 3.51515 3.68E-08 8.34E-08 1.98E-06 1.10E-07 0 0.081345 0.349463 3.55556 7.09E-08 9.72E-08 2.05E-06 1.97E-07 0 0.058162 0.342919 3.59596 1.08E-07 1.19E-07 2.06E-06 3.84E-07 0 0.039146 0.333345 3.63636 1.49E-07 1.48E-07 2.01E-06 6.56E-07 0 0.024275 0.32037 3.67677 1.91E-07 1.82E-07 1.90E-06 9.93E-07 0 0.013503 0.303828 3.71717 2.34E-07 2.21E-07 1.73E-06 1.37E-06 1.52E-07 0.006197 0.283817 3.75758 2.76E-07 2.62E-07 1.53E-06 1.78E-06 5.65E-07 0.002107 0.260691 3.79798 3.17E-07 3.05E-07 1.30E-06 2.18E-06 1.06E-06 8.47E-05 0.235044 3.83838 3.54E-07 3.46E-07 1.06E-06 2.55E-06 1.61E-06 0 0.207656 3.87879 3.86E-07 3.84E-07 8.26E-07 2.88E-06 2.17E-06 0 0.179441 3.91919 4.11E-07 4.16E-07 6.32E-07 3.13E-06 2.68E-06 0 0.151337 3.9596 4.28E-07 4.39E-07 5.00E-07 3.29E-06 3.09E-06 0 0.124274 4.33E-07 4.51E-07 4.61E-07 3.34E-06 3.37E-06 0 0.0997231 95 0.356066 PHỤ LỤC MATLAB CODE function pdex1 %trong bai lap trinh nay, de tranh nham lan, ap suat rieng phan duoc ky %hieu la u (thay vi ky hieu la p) global eps K wc pd Dap eps = 0.35; K = 50.5; wc = 0.7; pd = 30000; Dap = 6.4*10^(-10); m = 0; x = linspace(0,4,20); t = linspace(0,500,5); sol = pdepe(m,@pdex1pde,@pdex1ic,@pdex1bc,x,t); % Extract the first solution component as u u = sol(:,:,1); % A surface plot is often a good way to study a solution 96 surf(x,t,u) title('Numerical solution computed with 20 mesh points.') xlabel('Khoang cach x (m)') ylabel('Thoi gian t (s)') % A solution profile can also be illuminating figure plot(x,u(end,:)) title('Ket qua tai t = 500 (s)') xlabel('Khoang cach x (m)') ylabel('Ap suat rieng phan u(x,500)') % A solution profile can also be illuminating figure plot(t,u(:,end)) title('Ket qua tai x = (m)') xlabel('Thoi gian t (s)') ylabel('Ap suat rieng phan u(4,t)') % -function [c,f,s] = pdex1pde(x,t,u,DuDx) global eps K wc Dap c = + K*(1-eps)/eps; 97 f = Dap*DuDx; s = -(wc)*DuDx; % -function u0 = pdex1ic(x) global pd u0 = pd; % -function [pl,ql,pr,qr] = pdex1bc(xl,ul,xr,ur,t) global eps wc pd Dap pl = ul - pd; ql = 1/wc; pr = 0; qr = 1/Dap; 98 99 ... nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất công nghiệp nước nhà góp phần xóa đói giảm nghèo cho người lao 16 động Chương II: Quy trình sản xuất cồn nhiên liệu CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỒN NHIÊN LIỆU... thuyết hấp phụ CHƯƠNG III: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HẤP PHỤ 3.1 Khái niệm: Hấp phụ trình tách chất khí bay chất hoà tan chất lỏng (gọi chung chất bị hấp phụ) chất rắn xốp (chất hấp phụ hay vật liệu hấp phụ) ... xảy chất hấp phụ tan dung dịch đường kính lỗ mao quản chất hấp phụ nhỏ A0 Hấp phụ hoá học trình hấp phụ có xảy phản ứng hoá học chất bị hấp phụ chất hấp phụ có hiệu ứng nhiệt kèm theo Quá trình

Ngày đăng: 21/07/2017, 21:48

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1]. PGS. TS Mai Xuân Kỳ (2006), Thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa học- tập 2, NXB Khoa Học và kỹ thuật Sách, tạp chí
Tiêu đề: Thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa học
Tác giả: PGS. TS Mai Xuân Kỳ
Nhà XB: NXB Khoa Học và kỹ thuật
Năm: 2006
[2]. GS. TSKH Nguyễn Bin ( 2008), Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, NXB Khoa Học và kỹ thuật Sách, tạp chí
Tiêu đề: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm
Nhà XB: NXB Khoa Học và kỹ thuật
[3]. TS. Trần Xoa, TS Nguyễn Trọng Khuông, TS Phạm Xuân Toản (1992), Sổ tay quá trình và thiết bị hóa công- tập 2, NXB Khoa Học và kỹ thuật Sách, tạp chí
Tiêu đề: Sổ tay quá trình và thiết bị hóa công- tập 2
Tác giả: TS. Trần Xoa, TS Nguyễn Trọng Khuông, TS Phạm Xuân Toản
Nhà XB: NXB Khoa Học và kỹ thuật
Năm: 1992
[5]. Motooyuki Suzuli (1990), Adsorption Engineering, Kodansha Ltd Sách, tạp chí
Tiêu đề: Adsorption Engineering
Tác giả: Motooyuki Suzuli
Năm: 1990
[6]. Jamie Hiltz, Zack Taylor, Mark Baier (2008), Design of an Ethanol Dehydration system, Department of chemmical engineering university of Saskatchewan Sách, tạp chí
Tiêu đề: Design of an Ethanol Dehydration system
Tác giả: Jamie Hiltz, Zack Taylor, Mark Baier
Năm: 2008

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN