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Die Aufstiegsgeschwindigkeit der Gase im Destillationskolben hat direkten Einfluss auf die Effizienz des Stoffaustauschs. Die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden – (Antwort A): A. Die Überlauffrequenz, B. Die Geschwindigkeit im leeren Kolben, C. Die Hälfte der Geschwindigkeit im leeren Kolben, D. Die Hälfte der Überlauffrequenz. Die Frage ist: Wie kann man in der Praxis die Aufstiegsgeschwindigkeit der Gase bestimmen? Warum sollte die Aufstiegsgeschwindigkeit unter der Strömungsgeschwindigkeit liegen? Muss der Mindestwert höher sein als die Geschwindigkeit eines leeren Turms? Wie werden diese definiert? Welche Bedeutung hat das in der praktischen Anwendung? ? ? ?
Die Liniengeschwindigkeit in einem leeren Turm ist lediglich ein Wert für die Strömungsgeschwindigkeit; ihre Obergrenze ist die Geschwindigkeit, bei der es zur Überflutung des Turms kommt.
Ich schaue nur zu, sage nichts:shutup: Komm rein und lerne*lerne*:lol
Ich denke, dass die Menge an Material, die aus dem Dach- und Bodenteil der Anlage entnommen wird, ausreicht, um ein Stoffgleichgewicht zu gewährleisten – und dass die Qualität des Materials dabei in Ordnung ist. In diesem Fall ist die Geschwindigkeit des aufsteigenden Gases angemessen. Wenn die Aufstiegsgeschwindigkeit weiter erhöht wird, führt dies zu einem stetigen Anstieg des Druckunterschieds in der Kolonne. Dadurch wird es schwierig, den Flüssigkeitsspiegel im Rückflussbehälter sowie im Kolonnenboden aufrechtzuerhalten – es scheint, als würde bald der Punkt erreicht, an dem es zu einer Überflutung kommt. Die zu diesem Zeitpunkt hohe Aufstiegsgeschwindigkeit des Gases verhindert, dass die Flüssigkeit ordnungsgemäß nach unten fließen kann. Dadurch sammelt sich die Flüssigkeit zwischen den Turm platten an, und der Turm verliert somit seine Trennfunktion.
Die Überflutungsgeschwindigkeit wird berechnet. Die Strömungsgeschwindigkeit bezeichnet die Menge an Rohstoffen, die pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Menge an Katalysator fließt. Sie gibt somit die Verarbeitungskapazität der Anlage an. Es gibt zwei Arten der Ausdrucksweise für die Strömungsgeschwindigkeit: eine ist die Volumenströmungsgeschwindigkeit und die andere die Massenströmungsgeschwindigkeit. Die tatsächliche Strömungsgeschwindigkeit des Gases darf nicht höher sein als die Überlaufgeschwindigkeit; andernfalls gelangt die Flüssigphase auf den Treibstoffplatten zusammen mit dem aufsteigenden Gas in die darüber liegende Treibstoffplatte. Es kommt zur Mitnahme von Nebelblasen.