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Fragen zu Temperatur und Druck in LPG-Tanks für verflüssigtes Erdgas

2015-09-11View Original

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Ist der Druck in den Tanks für flüssiges Erdgas stets im Gleichgewicht – unabhängig von der Umgebungstemperatur, vorausgesetzt, es wird isoliert? Wenn die Einlasstemperatur und -druck im Tank konstant bleiben und es keinen Weg gibt, den Druck abzulassen, kann dann weiterhin Flüssigkeit in den Tank eingefüllt werden? Ich dachte daran, dass die Flüssigkeit den Gasraum im Tank einnimmt und dadurch der Druck ansteigt. Doch bei hohem Druck würde bei dieser Temperatur wieder Flüssigkeit ausfällen. Deshalb wird der Druck im Tank durch das Einfüllen von Flüssigkeit nicht ansteigen. Ich weiß nicht, ob diese Idee richtig ist – ich verstehe es einfach nicht. Vielen Dank!
Reply #22015-09-11
Da im Flüssiggas unweigerlich nicht kondensierbare Gase enthalten sind, steigt mit zunehmender Flüssigkeitsspiegelhöhe auch der Druck.
Reply #32015-09-11
Dieser Beitrag wurde zuletzt von *angmf am 11.9.2015 um 22:39 geändert. Heißt es, wenn es kein nicht kondensierbares Gas gibt, dann befindet sich das LPG im Gleichgewichtszustand? Das LPG, mit dem ich es hier zu tun habe, stammt vom Reboiler des Destillationskolbens. Es gibt nur sehr wenig nicht kondensierbares Gas – höchstens etwas Ethan, das bereits gelöst ist. In der HYSYS-Simulation ist außerdem kein nicht kondensierbares Gas zu erkennen; daher weiß man nicht, wie die Situation in Wirklichkeit aussieht. Normale Fabrik-LPG-Tanks verfügen in der Regel über eine automatische Überdruckentlastung, damit Flüssigkeit nicht eindringen kann, wenn der Flüssigkeitsstand ansteigt.
Reply #42015-09-12
Neben dem Dampfdruck müssen auch der Pumpendruck sowie die Auswirkungen der thermischen Ausdehnung berücksichtigt werden.
Reply #52015-09-12
Hallo! Ich hätte eine Frage: Ist der Druck in den Propan- oder LPG-Tanks in einer normalen Fabrik im Gleichgewicht? Es ist immer noch größer als der Sättigungsdampfdruck, danke!
Reply #62015-09-13
Kann man bei der Arbeit auch mal nachdenken? ? ? Sie haben jetzt einen LPG-Tank mit einem Volumen von 100 Kubikmetern. In diesem Tank befinden sich 80 Kubikmeter LPG in flüssiger Form, während der gasförmige Anteil 20 Kubikmeter beträgt. Wenn man den Tank einen Monat lang so belässt, erreicht man natürlich ein Gleichgewicht zwischen Flüssigkeit und Gas. Nach einem Monat kann man das LPG vollständig abfüllen – also die 80 Kubikmeter LPG in kleinere Behälter füllen. Da die Zeit jedoch sehr kurz ist, beispielsweise eine halbe Stunde, hat das LPG keine Zeit, sich zu verdampfen und den gesamten 100 Kubikmeter großen Raum zu füllen. In diesem Fall müssen die 20 Kubikmeter Gas in den 100 Kubikmeter großen Raum gebracht werden. Dadurch sinkt der Druck schnell – es entsteht sogar Vakuum. In solchen Fällen muss Stickstoff zugeführt werden. Das Gleiche gilt für den Einfüllvorgang in leere Tanks – nur dass dabei Gas aus dem Tank entweicht. Wenn das Gas im Tank nicht rechtzeitig abgeleitet wird, entsteht Druck im Tank. Das ist die sogenannte „Atmungsfunktion“ aller Lagerbehälter. Es braucht Zeit, bis ein Gleichgewicht zwischen Flüssigkeit und Gas erreicht wird. Es ist zwar richtig, sich auf den Gleichgewichtszustand zu konzentrieren, aber es ist problematisch, wenn man sich nur auf diesen Zustand konzentriert. Man braucht drei Schüsseln Reis, um satt zu werden. Doch man hat keine Zeit, drei Schüsseln zu essen – man isst nur zwei Schüsseln, und ist daher nicht satt. . Wenn du vier Schüsseln isst, wirst du voll sein. . Drei Schüsseln stellen einen Gleichgewichtszustand dar – das ist ein thermodynamisches Problem. Der Prozess des Essens hingegen, sowie die Anzahl von zwei oder vier Schüsseln sowie die Dauer eines Essens, sind Prozesse, die der Dynamik zugehören. Auch beim Fahren gibt es einen Prozess vom Stillstand bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Fährt das Auto sofort mit 100 km/h, sobald der Motor gestartet wird? ? ?
Reply #72015-09-14
LPG hat keine Zeit zu verdampfen? Kann die Dauer dieses Verdampfungsprozesses bestimmt werden? Wenn dieser Behälter isoliert ist – nehmen wir an, ideal isoliert – dann wird seine Temperatur sicherlich sinken, bis sie der Temperatur entspricht, die bei dem entsprechenden Druck herrscht. Wie kann man nun die Dauer dieses Prozesses berechnen? Soll man es mit der spezifischen Verdampfungswärme berechnen?
Reply #82015-09-14
Schauen Sie sich diesen Beitrag zu Ihrer Frage an – meine Antwort befindet sich auf Ebene 8. Bei der Prozessplanung ist die Planung der Abläufe für Speicherbehälter das Grundlegende, was unbedingt beherrscht werden muss. http://bbs.hcbbs.com/thread-1019654-1-1.html

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