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Zu den Gründen für Temperaturschwankungen am Auslass und im unteren Teil der Atmosphären- und Vakuumtürme

2017-03-30View Original

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Bei der Verarbeitung einiger Leichtöle unter Atmosphären- und Vakuumdruck in unserer Fabrik schwankte die Temperatur des dritten Destillationsauslasses und der unteren Turmwand wellenartig. Ich habe einen Meister gebeten, es zu erklären. Es wurde zunächst vermutet, dass die Gasphasenbelastung zu groß war und es zu Flüssigkeitsüberschwemmungen kam. Ich persönlich weiß nicht viel über Flüssigkeitsüberschwemmungen und was die Phänomene von Flüssigkeitsüberschwemmungen sind. Ich hoffe, ihr könnt es gemeinsam verstehen.
Reply #22017-03-30
Flüssigkeit bezieht sich im Allgemeinen auf die Ansammlung flüssiger Phase, die aus verschiedenen Gründen den räumlichen Bereich im Destillationsturm überschreitet. Flüssigkeitsflutungen können in Fallrohrflüssigkeitsflutungen, Flüssigkeitsflutungen mit Nebel usw. unterteilt werden. ? Einleitung Unter Flüssigkeitsflutung im Fallrohr versteht man die Ansammlung flüssiger Phase im Fallrohr bis zum oberen Boden. Zu den Hauptursachen für Flüssigkeitsüberschwemmungen im Fallrohr gehören die geringe Höhe des Bodenspalts des Fallrohrs und eine übermäßige Flüssigkeitsströmungsrate. Durch Nebelmitnahme und Überschwemmung erreicht der Gasdurchfluss im offenen Raum auf dem Boden eine bestimmte Geschwindigkeit, wodurch die flüssige Phase auf dem Boden zusammen mit der aufsteigenden Gasphase in den oberen Boden gelangt. Die Hauptursache für das Überschwemmen von durch Nebel mitgerissenen Flüssigkeiten ist eine zu hohe Gasphasengeschwindigkeit. Der Betriebszustand bei Überflutung wird Überflutungspunkt genannt. Beim Entwurf eines Destillationsturms muss die Flutungsrate kontrolliert und in einem bestimmten Bereich gehalten werden, um den stabilen Betrieb des Destillationsturms sicherzustellen. Flüssigkeitsüberfluteter Turm? Ein Turm mit einem bestimmten Durchmesser hat einen begrenzten Querschnitt für den freien Fluss von Gas- und Flüssigphasen. Wenn die Durchflussrate eines der beiden Systeme einen bestimmten Grenzwert erreicht, kann die Flüssigkeit im Fallrohr nicht mehr reibungslos nach unten fließen. ; Wenn die Flüssigkeit im Rohr die Oberseite des Überlaufwehrs der oberen Platte erreicht, läuft sie zur oberen Platte über, was zu einer abnormalen Flüssigkeitsansammlung führt, die schließlich dazu führt, dass der Raum zwischen den beiden Platten mit Schaumflüssigkeit gefüllt wird. Dieses Phänomen wird als Überschwemmung bezeichnet. Wenn die Flüssigkeitsflutung zu stark ist, werden die Wanne und der Turm mit Flüssigkeit gefüllt und der Turm wird geflutet. Überflutung von Flüssigkeitsflutturmanlagen und ihre Ursachen? Wenn die Überschwemmung beginnt, steigt der Druckabfall des Turms stark an und der Wirkungsgrad sinkt stark. Der Betrieb am Turm wurde daraufhin unterbrochen. Es gibt zwei Hauptfaktoren, die zur Flüssigkeitsüberflutung beitragen:: A. Die Flüssigkeit im Fallrohr fließt zurück zur oberen Platte. Da die Wanne dem aufsteigenden Luftstrom einen Widerstand entgegensetzt, ist der Druck über der unteren Platte größer als der Druck über der oberen Platte. Erst wenn die statische Druckhöhe, die der Höhe der Schaumflüssigkeit im Fallrohr entspricht, diese Druckdifferenz überwinden kann, kann die Flüssigkeit nach unten fließen. Wenn der Flüssigkeitsdurchfluss unverändert bleibt und der Gasdurchfluss zunimmt, erhöht sich auch die Druckdifferenz zwischen der unteren und der oberen Platte und der Flüssigkeitsspiegel im Fallrohr steigt. Wenn der Gasfluss so weit ansteigt, dass die Flüssigkeit im Fallrohr bis zur Oberseite des Wehrs steigt, kann die Flüssigkeit im Rohr nicht nur nicht mehr nach unten fließen, sondern beginnt auch, zur oberen Platte zurückzufließen, und es beginnt sich Flüssigkeit auf der Platte anzusammeln. ; Während des Betriebs wird kontinuierlich Flüssigkeit von außerhalb des Turms zugeführt, und schließlich ist der gesamte Turm mit Flüssigkeit gefüllt. Es entsteht eine Überschwemmung. Wenn die Gasdurchflussrate konstant ist, aber die Flüssigkeitsdurchflussrate zunimmt, erhöht sich der Widerstand der Flüssigkeit, die durch das Fallrohr strömt, und die Flüssigkeitsschicht auf der Platte wird dicker, wodurch die Druckdifferenz zwischen der oberen und der unteren Platte zunimmt, was den Flüssigkeitsspiegel im Fallrohr erhöht, was zu einer Flüssigkeitsflutung führt. B. Überschüssiger flüssiger Schaum wird zur oberen Platte mitgerissen. Durch den Luftstrom zur oberen Platte mitgerissener Flüssigschaum kann die Flüssigkeitsschicht auf der Platte verdicken. Unter normalen Umständen ist der Anstieg nicht offensichtlich. Wenn bei einer bestimmten Flüssigkeitsströmungsrate die Gasströmungsrate auf ein bestimmtes Niveau ansteigt, wird die Flüssigkeitsschicht erheblich dicker (die Flüssigkeitsmenge auf der Platte nimmt zu und die Blasen nehmen zu und werden größer). Der durch den Luftstrom durch die verdickte Flüssigkeitsschicht austretende Flüssigkeitsschaum nimmt weiter zu. Durch diese übermäßige Flüssigkeitsmitnahme verringert sich der Abstand zwischen der Oberseite der Schaumschicht und der Unterseite der oberen Platte, und die Flüssigkeitsmitnahme nimmt weiter zu. Große Tröpfchen lassen sich ganz einfach direkt auf die obere Platte sprühen und der Schaum kann auch zur oberen Platte aufsteigen, bis der gesamte Turm mit Flüssigkeit gefüllt ist. Unter den beiden oben genannten Ursachen für Überschwemmungen ist die übermäßige Mitnahme von Flüssigkeit die häufigste.

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