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20000 volle Niederdruck-Expansionsluft mit externer Kompression gelangt in die obere Turmausrüstung ohne Argonturm. Wenn die Strömungsgeschwindigkeit der in den Turm eintretenden Luft 108.000 beträgt, beträgt die Expansionsmenge der expandierten Luft, die zum oberen Turm geleitet wird, 17.000. Bitte sagen Sie mir, wie viel flüssige Luft in den oberen Turm eingeführt wird, um den gasförmigen Zustand zu synthetisieren, und wie viel flüssiger Stickstoff berechnet wird.
Wenn Sie ein Gerätebenutzer sind, reicht es aus, sich nur auf die Datensteuerung der Prozessbetriebsbedingungen zu konzentrieren. Von Ihrer Seite sind keine Berechnungen erforderlich, da diese in der Verantwortung der Konstrukteure liegen. Solange die Steuerparameter jedes Teils wie erforderlich gesteuert werden, passt alles zusammen. In Ihrer Frage geht es beispielsweise zunächst darum, die Steuerung entsprechend den Schritten anzupassen, zuerst die Widerstandseinstellung, dann die Reinheit, zuerst den Turm hinunter und dann den Turm hinauf, zuerst den reinen flüssigen Stickstoff den Turm hinunter und dann die Reinheit des flüssigen Sauerstoffs im oberen Turm. Noch wichtiger ist, dass diese Kontrollpunkte verwendet werden, um anzuzeigen, ob der Prozess jedes Teils innerhalb des angegebenen Bereichs liegt. Die Reinheit des flüssigen Stickstoffs im unteren Turm ist der Kontrollbezugspunkt des unteren Turms. Gemäß dem Konzept des Rückflussverhältnisses erfüllt es die Prozessanforderungen. Auf dieser Grundlage basiert der obere Turm auf der Reinheit des Hauptkühlflüssigkeitssauerstoffs, die nicht zu hoch oder zu niedrig sein darf. Als Referenz. Darüber hinaus ist es notwendig, die Prozessprinzipien und Geräteinbetriebnahmeprinzipien als Grundlage zu verstehen. Auf dieser Grundlage wird erforscht, wie eine stabile Produktion und eine sichere Produktion über einen langen Zeitraum gewährleistet werden kann.