Thread Content
Sí, aumenta el punto de ebullición del aceite. Pero, ¿reduce también la velocidad de la fase gaseosa que asciende? Dicho de otra manera, a mayor presión, mayor es el punto de ebullición; por lo tanto, hay menos fase gaseosa que asciende. Al haber menos medio gaseoso, la energía estática disminuye, y con ella, la energía cinética. Por eso, la velocidad disminuye. ¿Tengo razón en mi análisis? ? ? ?
No estoy de acuerdo con tu punto de vista. Debes tener en cuenta que, al aumentar la presión en la parte superior, la presión en la parte inferior también aumentará inevitablemente. Por eso, no estoy muy de acuerdo con lo que dices. Según tu análisis, el gas asciende más lentamente; por lo tanto, relativamente, más líquido desciende. ¿No significaría eso que la parte superior de la torre se vuelve más ligera? Creo que eso no es correcto
La presión en la parte superior es alta, y la presión en la parte inferior también lo es. Sí, precisamente porque la presión en toda la torre es alta, la volatilidad del aceite, es decir, su punto de ebullición, también es alto. Cuando la temperatura de alimentación y la temperatura en la parte superior de la torre permanecen constantes, la energía termodinámica del gas disminuye. Por eso creo que la energía cinética es baja y la velocidad también lo es. Aumentar la presión en la parte superior hace que el producto extraído en la parte media tenga un peso mayor en la parte superior y menor en la parte inferior. Pero el producto en la parte superior de la torre es ligero. La temperatura en esa zona también se controla mediante el flujo de retorno. Si se mantiene constante la temperatura en la parte superior, el flujo de retorno será bajo
Según la ley de Dalton, a medida que aumenta la presión de vapor en la parte superior del sistema, la presión parcial del petróleo y el gas también aumenta. Como resultado, el punto seco del producto disminuye. Por otro lado, si aumenta la temperatura en la parte superior del sistema, el punto seco aumenta y el producto se vuelve más denso. Además, es necesario tener en cuenta la temperatura de rocío del vapor de agua; la temperatura en la parte superior del sistema debe mantenerse por encima de esa temperatura de rocío; En principio, cuanto mayor es la temperatura en la parte superior, mayor es el punto de sequedad; por otro lado, cuanto mayor es la presión en esa misma zona, menor es el punto de sequedad. .