Параграф 19. Эксергетический анализ многоцелевых установок.
Значительная часть установок химической промышленности, в которых получают несколько готовых продуктов, отличающихся потребительскими свойствами и видом, относят к многоцелевым. Такие установки широко распространены в процессах разделения.
В общем случае получение каждого продукта в многоцелевых установках характеризуется специфическими условиями. При эксергетическом анализе таких систем необходимо учитывать как структурные особенности установки, так и изменение качества каждого продукта в процессе его переработки.
Преобразование эксергии на различных участках технологической установки неравномерно. Чем дальше от входа происходит такое преобразование, тем больших энергозатрат оно требует. Неравноценность эксергетических затрат, связанных с производством нескольких различных целевых продуктов, удобно оценивать с помощью показателя, рассчитываемого на единицу затрачиваемой эксергии. При этом следует учитывать специфику эксергетических затрат, связанных с преобразованиями каждого продукта на всех этапах его получения. Она обусловлена неодинаковой эффективностью одновременно протекающих различных процессов (гидромеханических, тепломассообменных, химических).
Особенности эксергетических превращений, связанных с получением отдельных продуктов в многоцелевых установках, возможно оценивать с помощью показателя
, (19.1)
где r ‒ коэффициент, учитывающий прирост суммарных затрат, связанных с обработкой i-ого продукта в установке на рассматриваемом участке технологической схемы; ‒ эксергетический КПД процессов обработки i-ого продукта на рассматриваемом участке многоцелевой установки.
Показатель характеризует эффективность преобразований всех видов эксергии, связанных с обработкой данного продукта на рассматриваемом участке технологической схемы или всей многоцелевой установки в целом. Он учитывает изменение всех видов затрат на рассматриваемом этапе преобразований данного продукта, а также служит обобщенной характеристикой, отражающей эксергетические, стоимостные и структурные особенности преобразований, связанных с производством данного продукта в установке.
Производительность многоцелевой установки оценивают на основе эксергетической производительности (мощности) NEX с учетом неравноценности эксергетических затрат, связанных с производством различных продуктов. Этот показатель называется приведенной эксергетической производительностью (мощностью)
, (19.2)
где Gi, ei ‒ соответственно количество и удельная эксергия i-ого продукта, рассчитанная для условий нормального технологического режима работы установки; и ‒ коэффициенты термодинамической неравноценности эксергии соответственно при рабочем и базовом технологических режимах.
За базовые принимают условия получения одного из продуктов, как правило, имеющего наибольшую эксергию.
Приведенная эксергетическая производительность (мощность) является условной величиной, соответствующей производительности установки при получении всех продуктов в одинаковых условиях. Она отражает не только количественную, но и качественную сторону эксергетических затрат, связанных с одновременным выпуском нескольких целевых продуктов на установке.
Долю эксергетических затрат, обусловленных выпуском отдельных продуктов в многоцелевой установке, определяют по формуле
, (19.3)
где Еi ‒ эксергия i-ого продукта; ‒ суммарная эксергия всех материальных и энергетических потоков на входе в установку; З0 и Зi ‒ удельные приведенные эксплуатационные затраты на единицу эксергии соответственно в начале процесса и в месте вывода i-ого продукта.
На основе величины mi рассчитывают удельные показатели работы многоцелевой установки по отношению к отдельным готовым продуктам
, (19.4)
где аi ‒ удельный показатель (эксергетические, капитальные и другие затраты) по i-ому продукту; А ‒ общие затраты по установке (эксергетические, капитальные и др.); Gi ‒ производительность установки по i-ому продукту.
Изложенная методика расчета основных показателей работы многоцелевых установок на основе оценки эксергетических затрат, связанных с одновременным получением нескольких готовых продуктов, позволяет дифференцированно подходить к расчету себестоимости отдельных продуктов с учетом их состава и места получения.