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この投稿は、2016年5月19日16時00分に硫锌铝によって最終的に編集されました。内回流とは何ですか?
内部還流:気相が塔内で直接凝縮され、還流が生じる。実験装置ではよく見られる方式で、工業的にはアンモニア蒸発塔で内部還流が用いられており、塔頂に設置された垂直型の凝縮器が塔と一体化している。 内部循環のリターン比は比較的制御が難しく、主に気化量の調整や凝縮器の冷却媒体の流量調整によって制御される(冷却媒体の温度を調整することも可能だが、一般的にはあまり用いられない)。通常はリターン比を大まかにしか調整できない。 利点:1、内部循環は動力を節約できるが、循環比の制御が難しい一方、外部循環では循環比の制御が容易である。 2、内回流は設備コストがやや安いものの、凝縮器が破損すると修理が困難です。
気相は塔内で直接凝縮され、リフラックスが形成される。これは実験装置ではよく見られる方式で、工業的にはアンモニア蒸発塔で内部リフラックスが用いられており、垂直型の凝縮器が塔頂と塔体とを一体化している。
内部還流:気相が塔内で直接凝縮され、還流が生成される
内部還流:気相が塔内で直接凝縮され、還流が生じる。実験装置としてよく見られる。 内部循環のリターン比は比較的制御が難しく、主に気化量の調整や凝縮器の冷却媒体の流量調整によって制御される(冷却媒体の温度を調整することも可能だが、一般的にはあまり用いられない)。通常はリターン比を大まかにしか調整できない。 利点:1、内部循環は動力を節約できるが、循環比の制御が難しい一方、外部循環では循環比の制御が容易である。 2、内回流は設備コストがやや安いものの、凝縮器が破損すると修理が困難です。
液相は下に流れ、気液相が接触すると、気相は液相中の軽い成分を持ち去り、液相は気相中の重い成分を持ち去る。これが内部循環である。
分留塔内で行われ、各塔板を通じての気液接触を内返流と呼びます!
百度の内部還流:気相が塔内で直接凝縮されて還流が生じ、実験装置としてよく見られる。 内部循環のリターン比は比較的制御が難しく、主に気化量の調整や凝縮器の冷却媒体の流量調整によって制御される(冷却媒体の温度を調整することも可能だが、一般的にはあまり用いられない)。通常はリターン比を大まかにしか調整できない。 利点:1、内部循環は動力を節約できるが、循環比の制御が難しい一方、外部循環では循環比の制御が容易である。 2、内回流は設備コストがやや安いものの、凝縮器が破損すると修理が困難です。
内部循環とは、外部の装置を経由せず、装置自体内で気体と液体が相互作用する過程において、液体が装置内部に循環して戻ってくることを指す。
気相は塔内で直接凝縮され、リフラックスが形成される。これは実験装置ではよく見られる方式で、工業的にはアンモニア蒸発塔で内部リフラックスが用いられており、垂直型の凝縮器が塔頂と塔体とを一体化している。 内部循環のリターン比は比較的制御が難しく、主に気化量の調整や凝縮器の冷却媒体の流量調整によって制御される(冷却媒体の温度を調整することも可能だが、一般的にはあまり用いられない)。通常はリターン比を大まかにしか調整できない。 利点:1、内部循環は動力を節約できるが、循環比の制御が難しい一方、外部循環では循環比の制御が容易である。 2、内回流は設備コストがやや安いものの、凝縮器が破損すると修理が困難です。
気相は塔内で直接凝縮され、リフラックスが生成される