технологическими ограничениями:
Vt < Vt;
(85>
и условиями физической реализуемости:
0<*,<1; 0<^я+1</?р; 0 < Fo < Fp, где Vj — количество пара, уходящего с i-й тарелки, моль/ч;
хп+1, х0 — заданная молярная концентрация метанола соответственно в дистилляте и кубовом остатке, моль/м3.
Уравнения связи характеристик расхода записываются вследующем виде:
Fn+i = Vn — FN,
где FN — расход флегмы на орошение, моль/ч; Vn — расход, пара, уходящего с п-й тарелки, моль/ч.
Решение систем уравнений модели (64) — (71), (80) — (84) будет определяться при Fp=const, #p = const, ^p = const относительно переменных Fn+u xn+\, Vi=Vi-\ = V.
Xi = <P{Fn+u x0, Vt); xn+i =<P(Fn+i, x0, Vt).
Задав концентрацию х0 и зная Fn+i и Vi, по рекуррентным: соотношениям можно последовательно рассчитать концентрацию метанола в потоке жидкости хг и в потоке пара tji на всех тарелках от я-й до 1-й по уравнениям (64) — (68).
Зная расход -Fo и состав х0 кубового продукта, по уравнениям (82) — (84) находят расход греющего пара N. Температура
159*
кипения смеси в кубе tK считается заданной функцией от состава.
Алгоритм регулирования процесса регенерации метанола состоит из следующих этапов.
1. Ввод исходных данных.
Задаются значения входных пере
менных и начальные значения Fp, xp,
t0.
2. Расчет Fo, x0, Fn+i, xn+\ по уравнениям (64) — (68).
3. Расчет N по уравнениям (82) — (84).
4. Проверяется условие N^N.
Если да, то величина выходит из допустимых пределов и ей присваивается верхнее предельное значение N, если нет, то величина N принимается за расчетную и осуществляется переход к блоку 6.
5. Величине JV присваивается верхнее предельное значение:
N : =N.
6. Расчет расхода флегмы на орошение Fn.
7. Задается шаг изменения расхода флегмы где / — номер шага.
8. Расчет расхода дистиллята Fn+i.
9. Решение системы уравнений (64) — (68).
10. Расчет функционала /, J=Fn+i/FT>.
11. Проверяется условие/j+i>/j12. Проверяются ограничения.
13. Блок счета циклов по / (/: =/+1).
14. Печать оптимального значения Fn — F^.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Регулирование производительности ГДП сводится к определению нового, отличного от ранее выработанного плана распределения заданной добычи газа между УКПГ, технологическими линиями и эксплуатационными скважинами в условиях директивного изменения производительности ГДП или отдельной (отдельных) УКПГ.
Пусть заданы Q3Jl — производительность газодобывающего предприятия и Q3,ni— производительности УКПГ (t=l, N). Кроме того, проводится замер текущих производительностей оставшихся УКПГ QTeK i (/ — общее число УКПГ), а также текущих производительностей для каждой технологической линии атек а, их максимальной и минимальной производительноо /■ 1 Г " 1 Т\
Необходимо управлять производительностью ГДП так, чтобы выполнялось следующее равенство:
Q3^ = V <га.Д1—^QxeKi- (86)
160
Выполнение равенства (86) обеспечивается за счет использования оперативных резервов УКПГ, а также при помощи подключения или отключения скважин к технологическим линиям в соответствии с приоритетными списками подключения временно отключенных скважин, отключения эксплуатационных скважин, приоритетными списками номеров технологических линий на увеличение или уменьшение их производительности, приоритетными списками номеров УКПГ на увеличение или уменьшение производительности.
При решении данной задачи используется алгоритм, состоящий из пяти основных частей — блоков, а также из блоков ввода и вывода информации. Укрупненная блок-схема алгоритма приведена на рис. 40. Каждый из основных блоков включает систему операторов, отражающих ход работы программы.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.