МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПАРОЖИДКОСТНОГО РАВНОВЕСИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ДВУХКОНСТАНТНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕНГА-РОБИНСОНА
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Проанализированы проблемы, возникающие при использовании в процессе численного моделирования уравнения Соаве-Редлиха-Квонга и исходного уравнения Редлиха-Квонга. Произведена оценка возможности использовать в процессе моделирования более простое двухконстнтное уравнение Пенга-Робинсона, которое вместе с тем позволит получить лучшие результаты, чем при использовании уравнения Соаве-Редлиха-Квонга. Предложен алгоритм, позволяющий определить параметры состояния углеводородной смеси, программная реализация которого в операционной системе Astpa Linux в форме макроса Basic позволило сравнить экспериментальные данные и данные моделирования, что позволило сделать вывод об адекватности решений в формировании соответствующей математической модели.

Ключевые слова:
углеводородные смеси, уравнения состояния Пенга-Робинсон, условия парожидкостного равновесия
Список литературы

1. Тимошенко А.Л., Самигуллин Г.Х., Ребезов С.А. Сведения по частотам реализации аварийных событий на объектах производства и обращения водорода // Проблемы управления рисками в техносфере. 2024. №. 2 (70). С. 127–139. DOI:https://doi.org/10.61260/1998-8990-2024-2-127-139.

2. Красильников А.В., Бельшина Ю.Н., Крутолапов А.С. Методика парофазного анализа горючих жидкостей при исследовании аварийных пожароопасных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса // Проблемы управления рисками в техносфере. 2018. № 3 (47). С. 13–19. EDN VKIKPF.

3. Методы и средства информационно-операционной поддержки теплотехнических расчетов в решении задач пожарной безопасности: монография / А.А. Кузьмин [и др.]; под ред. А.С. Смирнова. СПб.: С.-Петерб. ун-т ГПС МЧС России, 2023. 196 с.

4. Redlich O., Kwong J.N.S., Chem Rev. On the Thermodynamics of Solutions. V. An Equation of State. Fugacities of Gaseous Solutions // Chemical Reviews. 1949. № 44 (1). Р. 233–244. DOI:https://doi.org/10.1021/cr60137a013.

5. Кузьмин А.А., Романов Н.Н., Пермяков А.А. Фазовое равновесие в газожидкостных углеводородных соединениях // Проблемы управления рисками в техносфере. 2021. № 1 (57). С. 136–142. EDN IDIYKY.

6. Tsonopoulos C., Prausnitz J.M. Fugacity coefficients in vapor-phase mixtures of water and carboxylic acids // The Chemical Engineering Journal. 1970. № 1 (4). Р. 273–278. DOI:https://doi.org/10.1016/0300-9467(70)85014-6.

7. Soave G. Equilibrium Constant from a modified Redlich-Kwong Equation of State. Chem. Eng. Sci. 1972. 27. Р. 1197–1203.

8. Крупников В.И., Шалай В.В. Моделирование закрытой неизолированной системы «Сжиженный природный газ-природный газ» // Россия молодая: передовые технологии – в промышленность. 2017. № 1. С. 41–47. EDN YMFSFP.

9. Starling K.E. Fluid Thermodynamic Properties for Light Petroleum Systems, Gulf Publishing Co., Houston, Texas, 1973.

10. Peng, D.-Y., Robinson D.B. A New Two-Constant Equation of State // Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals. 1976. Vol. 15. № 1. P. 59–64.

11. Llave F.M., Luks K.D., Kohn J.P. Three-phase liquid-liquid-vapor equilibria in the binary systems nitrogen ethane and nitrogen propane // J. Chem. Eng. Data. 1985. 30, 4. P. 435–438.

12. Reamer H.H., Sage B.H. Phase Behavior in the Nitrogen-Ammonia System // Journal of Chemical & Engineering Data. 1959. № 4 (4). Р. 303–305. DOI:https://doi.org/10.1021/je60004a005.

13. Федорова Е.Б., Мельников В.Б. Особенности фазового равновесия смесей легких с азотом // Труды РГУ нефти и газа (РИУ) им. И.М. Губкина. 2018. № 2 (291). С. 36–39. EDN THVQAL.

Войти или Создать
* Забыли пароль?