Die Kenntnis des dynamischen Prozessverhaltens im Bereich der chemischen Absorption ist für die Vermeidung von Stör‐ und Notfallsituationen unerlässlich. Daher wurde in dieser Arbeit ein Rate‐based‐Modell zur dynamischen Simulation entwickelt und validiert. Als Beispiel wurde die reaktive Absorption von Kohlenstoffdioxid mit wässriger Monoethanolaminlösung modelliert. Anschließend wurden mit diesem Modell Sprungantworten für Änderungen einzelner Eintrittsgrößen in einer Absorptionskolonne im industriellen Maßstab simuliert. Mithilfe dieser Sprungantworten können schnelle vereinfachte Modelle entwickelt werden, die zur Vorbeugung von Störfällen in Echtzeit verwendet werden können.
This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung von schnell lösbaren dynamischen mathematischen Modellen (Echtzeitmodellen). Die Echtzeitmodelle stellen einen Teil von modellbasierten Werkzeugen dar, die zur Vermeidung und Beseitigung von Vor-und Notfallsituationen in der Industrie eingesetzt werden können. In dieser Arbeit wird die Echtzeitmodell-Entwicklung anhand von chemischer Absorption illustriert, wobei die Grundlage die rigorosen dynamischen Ratebased-Modelle bilden. Die Entwicklung wird methodisch ausführlich erläutert und das Resultat in Form von mathematischen Gleichungssystemen präsentiert. Die Ergebnisse werden für die chemische Absorption von CO 2 in wässrigen Monoethanolamin-Lösungen gezeigt.
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