Novel plan of triethylene glycol regeneration packed tower for energy and cost saving
Notice bibliographique
Résumé
Abstract The present study investigates the effect of structured packing internals on some important parameters such as lean triethylene glycol (TEG) concentration and benzene–toluene–ethylbenzene–xylene (BTEX) emission rates. In this case an industrial packed regenerator in dehydration unit is simulated and a related mathematical model is proposed. The model consists of non‐linear differential equations of conservation of mass and energy. Delft model is used to find specifications of structured packing. Gas and liquid streams are considered as multi component and fully mixed in each section of the column. It reveals that using structured packing internals helps reaching proper TEG concentration in lower temperatures of Reboiler, it leads to a decrease in the amount of required fuel of reboiler, so that plant cost leads to lower values. The results are compared with an existing regenerator filled with random packing. Differential mass and heat balance equations are used to simulate random packed tower. Heat and mass coefficients are derived from the mentioned correlations in the literature. According to non‐isothermal conditions, effective mass, and heat transfer equation coefficients are variable depending on temperature in each element. Hydrodynamic analogy approach is used for modelling of structured packing tower. It uses partial differential mass and heat transfer equations derived for each small part of tower. The equations of liquid and gas are coupled and can be solved simultaneously with acceptable accuracy. Cette recherche analyse l'effet des garnissages structurés sur certains paramètres importants tels que la faible concentration de triéthylèneglycol (TEG) et les taux d'émission de benzène‐ toluène‐ éthylbenzène‐ xylène (BTEX). Dans le cas présent, un régénérateur industriel doté d'un garnissage se situant dans une unité de déshydratation a été simulé. Le modèle mathématique inhérent a été proposé. Ce modèle comprend des équations différentielles non linéaires de conservation de la masse et de l'énergie. Les équations différentielles partielles de l'équilibre des quantités de mouvement montrent l'écoulement hydrodynamique à l'intérieur du garnissage structuré. Les flux liquides et gazeux sont considérés comme des éléments composites et entièrement mélangés dans chaque partie de la colonne. Il a été démontré que l'utilisation de garnissages structurés permet d'atteindre les concentrations de TEG souhaitées à des températures plus basses dans le rebouilleur, ce qui permet de réduire la quantité de carburant nécessaire au rebouilleur et de diminuer les coûts d'exploitation des usines. Les résultats ont été comparés à ceux d'un régénérateur existant doté d'un garnissage aléatoire. Les équations différentielles d'équilibre thermique et de masse ont servi à simuler la colonne dotée du garnissage aléatoire. Les cœfficients thermiques et de masse proviennent des corrélations susmentionnées présentes dans la littérature. Dans des conditions non isothermes, les cœfficients d'équation de transfert efficace de masse et de chaleur varient selon la température de chaque élément. L'approche de l'analogie hydrodynamique a servi à modéliser une colonne à garnissage structuré. Cette approche utilise des équations différentielles partielles de transfert de masse et de chaleur dérivées pour chaque partie de la colonne. Les équations pour les liquides et les gaz ont été rassemblées et elles peuvent être résolues simultanément avec une précision acceptable. © 2010 Canadian Society for Chemical Engineering
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».