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Der Stickstoff im unteren Turm gelangt in die Hauptkühlung (Sauerstoffseite) und verlässt die Hauptkühlung (Stickstoffseite). Ich weiß nicht, ob das richtig ist: Schwindel: Wie sind die linke und rechte Seite des Rohargonkondensators, des Reinargonturmkondensators und des Verdampfers aufgeteilt?
:):):) Lernen Sie aus der Zeit* Das ist kein Vergnügen.
Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Rohargon-Extraktionsprozessen, bei denen flüssige Luft als Kältequelle verwendet wird, abhängig von der Menge an flüssiger Luft.: Zum einen wird die gesamte flüssige Luft im unteren Turm zum Kondensator des Rohargonturms geleitet, ein Teil der flüssigen Luft verdampft und der flüssige Luftdampf bzw. die unverdampfte flüssige Luft zum oberen Turm zurückgeführt. Diese Art von Prozess wird als Gesamtrückflusstyp bezeichnet und zeichnet sich durch eine ausreichende Kühlkapazität im Kondensator des Rohargonturms und einen großen Temperaturunterschied zwischen den Kondensatoren, aber einer großen Verdampfung flüssiger Luft aus, was einen gewissen Einfluss auf die Destillationsbedingungen des oberen Turms hat. Zum anderen wird ein Teil der flüssigen Luft im unteren Turm gedrosselt und dann direkt in den oberen Turm zurückgeführt. ; Der andere Teil befindet sich im Kondensator des Rohargonturms, der größte Teil der flüssigen Luft wird verdampft und der flüssige Luftdampf und ein kleiner Teil der unverdampften flüssigen Luft werden in den oberen Turm zurückgeführt. Dieser Vorgang wird Semi-Reflux-Typ genannt. Sein Merkmal besteht darin, den normalen Betrieb des Rohargonturms sicherzustellen und die Auswirkungen auf die Destillationsbedingungen des oberen Turms zu verringern. Der Temperaturunterschied zwischen dem Kondensator ist jedoch gering. Es ist derzeit ein häufig verwendetes Rohargon-Extraktionsverfahren. Die beiden oben genannten Arten von Rohargon-Extraktionsprozessen haben eines gemeinsam: Die flüssige Luft im Rohargon-Turmkondensator muss wie der flüssige Sauerstoff im Hauptkondensationsverdampfer in einem fließenden Zustand sein, um zu verhindern, dass sich Kohlenwasserstoffe in der flüssigen Luft im Kondensator ansammeln. Das Rückflussvolumen der flüssigen Luft der Luftzerlegungsanlage für den Schaltprozess beträgt etwa 10 % des Volumens der flüssigen Luft, das der Rohargon-Turmkondensator benötigt, und das Rückflussvolumen der flüssigen Luft der Luftzerlegungsanlage für den Molekularsieb-Adsorptionsprozess beträgt etwa 2 %. Änderungen im Flüssigkeits-Luft-Rückfluss führen zu Änderungen in der Temperaturdifferenz des Kondensators. Wenn beispielsweise der Flüssigkeits-Luft-Rückfluss 2 % beträgt, beträgt die Temperaturdifferenz des Kondensators etwa 1,3 K. Wenn der Flüssigkeits-Luft-Rückfluss auf 10 % ansteigt, kann die Temperaturdifferenz des Kondensators auf etwa 2 K ansteigen. Dies liegt daran, dass, wenn das Rückflussvolumen der flüssigen Luft zunimmt, die Stickstoffkomponente mit niedrigem Siedepunkt in der flüssigen Rückflussluft zunimmt und die Durchschnittstemperatur auf der Verdampfungsseite der flüssigen Luft abnimmt, was dazu führt, dass sich die Temperaturdifferenz des Kondensators ausdehnt, die Wärmelast zunimmt, der Widerstand des Rohargonturms zunimmt und der Sauerstoffgehalt im Rohargon abnimmt. Daher kann die Anpassung des Rückflusses flüssiger Luft ein wichtiges Mittel zur Anpassung der Wärmebelastung des Rohargon-Turmkondensators sein. Für den gesamten Rückfluss-Rohargon-Extraktionsprozess muss die gesamte flüssige Luft in den Turm zurückgeführt werden, und ihre Durchflussrate ist unkontrollierbar. Beim Semi-Reflux-Rohargon-Extraktionsprozess kehrt nur ein kleiner Teil der flüssigen Luft in den oberen Turm zurück. Daher ist es möglich, ein Flüssigluft-Regulierungsventil an der Flüssigluft-Rückflussleitung zu installieren, um die Menge der rückfließenden Flüssigluft zu steuern. Die von Linde und Hangyang entwickelten Luftzerlegungsanlagen sind mit einem speziellen Konstantstromventil ausgestattet, um die Menge der zurückgeführten Flüssigkeit und Luft zu steuern. Unter normalen Betriebsbedingungen ist das Konstantstromventil geschlossen und die flüssige Luft kann durch die beiden kleinen Löcher am Ventilkopf quantitativ in den Turm zurückgeführt werden. ; Bei Bedarf kann das Konstantstromventil leicht geöffnet werden, um die Flüssigkeitsmenge und die Luftrückführung anzupassen.
Danke, aber das ist nicht das, was ich will. Wie die Stickstoffseite der Hauptseite des kalten Sauerstoffs, die Seite der flüssigen Luft und die Rohargonseite des Rohargonkondensators, wie lässt sich der Kondensator und Verdampfer des raffinierten Argonturms beschreiben? Ich möchte eine professionellere Beschreibung verwenden, um es auszudrücken.
Bei einem Kondensationsverdampfer genügt es, das Wärmeaustauschmedium auf beiden Seiten zu bestimmen. Bei einem reinen Argonkondensator ist im Allgemeinen flüssiger Stickstoff oder flüssige Luft das kalte Medium und reines Argongas das Wärmemedium. Die Wärmeaustauschausrüstung in der Luftzerlegungs-Kühlbox besteht ausschließlich aus Plattenrippen, daher ist es sinnlos, über „links und rechts“ zu sprechen.~~