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Der Meister sagte, die Temperatur im Reaktorkessel steige, konnte aber den Grund dafür nicht nennen. Ich bitte um Rat
Es steigt an, erreicht aber nach Erreichen einer bestimmten Temperatur einen stabilen Wert. Der Flüssigkeitsstand beginnt anzusteigen, was mit dem Siedepunkt der schwereren Bestandteile zusammenhängt. In der Regel normalisiert sich die Situation sofort, wenn die Bedingungen im Turm zur Trennung der hochsiedenden Stoffe angepasst werden.
Die Menge der Zufuhrkomponenten nimmt zu, das heißt, die Menge der leichteren Komponenten nimmt ab. Bei unveränderten anderen Bedingungen, insbesondere bei konstanter Erhitzungsgeschwindigkeit, nimmt die Menge an verdampfendem Stoff ab. Dadurch sinkt auch der Energieverbrauch. Die überschüssige Wärmeenergie wird verwendet, um die Temperatur der schwereren Bestandteile zu erhöhen. Da diese schwereren Bestandteile eine hohe Schmelztemperatur sowie einen hohen Siedepunkt haben, erreichen sie nicht das Niveau der Verdampfung – weshalb eine Temperaturerhöhung festzustellen ist.
Um das Gleichgewicht zu wahren, müssen die überschüssigen Umwandlungskomponenten entfernt werden. Wenn dadurch die Menge an Dampf verringert wird, ist es dann nicht notwendig, den Rückfluss anzupassen?
Den Rückfluss reduzieren und die Menge an Wärme zur Erwärmung erhöhen – mit beiden Methoden wird dasselbe Ziel erreicht, doch die Reduzierung des Rückflusses wirkt schneller
Die Menge der Zufuhrkomponenten nimmt zu, das heißt, die Menge der leichteren Komponenten nimmt ab. Bei unveränderten anderen Bedingungen, insbesondere bei konstanter Erhitzungsgeschwindigkeit, nimmt die Menge an verdampfendem Stoff ab. Dadurch sinkt auch der Energieverbrauch. Die überschüssige Wärmeenergie wird verwendet, um die Temperatur der schwereren Bestandteile zu erhöhen. Da diese schwereren Bestandteile eine hohe Schmelztemperatur sowie einen hohen Siedepunkt haben, erreichen sie nicht das Niveau der Verdampfung – weshalb eine Temperaturerhöhung festzustellen ist.
Wenn der Anteil der rekombinierten Bestandteile in den Rohstoffen zunimmt, steigt bei konstantem Destillationsdruck die Temperatur im Kolonnenboden. Wenn das Rückflussverhältnis unverändert bleibt, kann mit dem Anstieg der Kolonnentemperatur auch die Temperatur an der Kolonnenspitze ansteigen, wodurch der Gehalt des Produkts abnimmt; Daher muss das Rückflussverhältnis entsprechend erhöht werden, um die frühere Temperatur an der Oberseite des Produkts wieder zu erreichen; so lässt sich das Problem lösen.
Wird dann der Anteil der Rekombinationsprodukte an der Spitze des Turms nicht hoch sein?
Es ist großartig zu sehen, dass alle so aktiv mitmachen. Vielen Dank! Wenn eine Person in Not ist, helfen alle zusammen – Haichuan ist wirklich wunderbar!
Es gibt viele schwerflüchtige Bestandteile; deswegen sollte die Temperatur im Kolben gesenkt werden. Man muss Dampf zugeben und anschließend das Rücklaufverhältnis erhöhen. Außerdem sollte der Einlass für die Zufuhr geändert werden. .
Ähm, ja, ich bin Anfänger. Ich arbeite mit den Ethylen-By-Products C8C9 und extrahiere daraus Styrol. Bitte unterstützen Sie mich weiterhin
Mein Verständnis ist, dass solange die Temperatur am Turmkopf gewährleistet ist, die Komponenten mit hohem Siedepunkt auch dann kondensieren, wenn die Temperatur am Turmfuß hoch ist und sie verdampfen. Weil es einen Rückfluss gibt, um mit ihm Wärme auszutauschen
Es gibt viele schwerere Bestandteile und wenige leichtere. Die Menge an Wärme, die mit den leichteren Komponenten vom Dach abgeführt wird, ist somit geringer. Wenn die Menge an gefördertem Material unverändert bleibt, kann nur durch eine Erhöhung der Temperatur ein Wärmegleichgewicht gewährleistet werden? Umgekehrt gilt: Wenn die Temperatur am Boden der Kolonne sinkt und die Menge des gewonnenen Produkts unverändert bleibt, dann verringert sich auch die Menge an Wärme, die am Boden der Kolonne verloren geht. Wenn die Menge an Dampf nicht abnimmt, wird sich Wärme im Turm ansammeln, und früher oder später wird es im Turm wärmer werden. Ich weiß nicht, ob es richtig ist – bitte korrigieren Sie mich. . .