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Hallo zusammen, ich habe kürzlich einige Artikel und Ablaufdiagramme gelesen und festgestellt, dass bei einigen Prozessen zur Absorption und Stabilisierung die Temperatur am Boden der Desorptionskolonne nur bei etwa 125–135 °C liegt, während sie bei anderen bis zu 180 °C erreichen kann. Der Unterschied ist ziemlich groß – warum ist das so? Selbst bei unterschiedlichem Druck wird der Unterschied wohl nicht groß sein, oder? Bei so hohen Temperaturen sollte die Menge an C3 und C4, die in den Absorptionskolonne gelangen, ziemlich hoch sein, oder? Bei einem Prozess, bei dem die Temperatur am Boden der Desorptionsanlage 180 °C beträgt, sind die Temperaturen in den anderen Anlagen ebenfalls deutlich höher – etwa zwischen 125 und 135 °C. Ich bitte um Ihre Anleitung: handshake
Die Anforderungen an dieses Design müssen unter Berücksichtigung sowohl des Rücklaufvolumens als auch der Steuerung der Temperatur am Towerkopf betrachtet werden. Eine hohe Temperatur am Towerboden bedeutet, dass die Temperatur nach der Kühlung am Towerkopf niedrig sein muss – außerdem muss das Rücklaufverhältnis deutlich erhöht werden. Falls keine besonders strengen Anforderungen hinsichtlich der Konzentration des C2-Anteils gelten, kann man die Temperatur am Towerboden etwas senken und gleichzeitig das Rücklaufvolumen anpassen, um zu prüfen, ob dadurch die Anforderungen erfüllt werden können. Eine hohe Temperatur am Towerboden bedeutet in gewissem Maße auch einen hohen Energieverbrauch.
Die Temperatur am Boden der Desorptionskolonne beträgt 180 Grad. Ist der Betriebsdruck der Kolonne 1,0–1,2 MPa?
Anfangs hatte ich auch solche Zweifel, denn auf diesem Bild war beim Desorptionskolonne der Druck nicht angegeben. Anschließend habe ich mir den Druck an den anderen Kolonnen angeschaut – er lag jeweils im üblichen, stabilen Absorptionsdruckbereich. Es ist auch nicht notwendig, einerseits den Druck zu erhöhen und andererseits die Temperatur anzuheben, oder?
Die Einstellung erfolgt entsprechend der Verarbeitungskapazität und der Produktqualität. Vorausgesetzt, dass die Produktqualität gewährleistet ist, kann die Temperatur am Boden des Desorptionskolonnen angemessen gesenkt werden. Dies verringert sowohl die Belastung der Absorptionskolonne als auch den Energieverbrauch
Ich habe Simulationen zur Stabilität der Absorption durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Analyse des Turmbodens keine so hohe Temperatur wie 187 erforderlich ist – bei dieser Temperatur lässt sich C2 bereits gut kontrollieren. Deshalb kommt es einem seltsam vor, wenn man sieht, dass bei einigen Prozessdiagrammen die Temperatur am Boden des Reaktors so hoch angesetzt ist – man versteht nicht, aus welchen Gründen das so ist. Oder habe ich etwas übersehen?
Achten Sie besonders auf die Analyse der Temperatur an der Spitze des Turms – betrachten Sie dabei sowohl die Temperatur an dieser Stelle als auch den Rückflussstrom.
Das hat wohl etwas mit dem Design zu tun. Manche entziehen 15 Kilogramm, andere 17 Kilogramm.
Bei einem Druck von 15 Kilogramm und 17 Kilogramm unterscheiden sich die Temperaturen nicht so sehr
Außerdem gibt es einen allgemeinen Wert von 1,1–1,2 MPa
Das hängt stark von den Bestandteilen der Rohstoffe ab. Ich möchte einfach nur hören, ob es Dinge gibt, die die anderen sagen und an die ich nicht gedacht habe