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Steuern die Analysetürme und Stabilisierungstürme hauptsächlich die Temperatur an der Turmspitze oder die Temperatur im Rückverdampfer? Wie hoch sollte die Temperatur an der Turmspitze in der Regel sein? Warum? Bitte, ihr Experten, helft mir schnell! Ich danke euch von Herzen! ! !
Die Temperatur an der Spitze des Turms wird durch die Steuerung der Temperatur am Boden des Turms sowie der Zufuhrmenge und des Rückflussvolumens reguliert.
Nun, in jedem Beruf gibt es Spezialisten. Ich kenne diesen Turm nicht so gut. In herkömmlichen Destillationskolonnen wird die Temperatur in der Regel durch die Steuerung der Erwärmung im Kolonnentopf sowie des Rückflusses kontrolliert. Aber hauptsächlich geht es um die Erwärmung. Weil es die Quelle der Wärme ist!
Steuerung der Temperatur der Sensorelemente in der Destillationskolonne und in der Stabilisierungskolonne – beispielsweise auf der 12. Plattform der Destillationskolonne sowie auf der 10. Plattform der Stabilisierungskolonne. Bei der Destillationskolonne müssen sowohl die Temperatur im Kolonnenboden als auch die Temperatur an der Kolonnenspitze berücksichtigt werden. In der Regel sollte eine Mindesttemperatur für den Kolonnenboden der Destillationskolonne eingehalten werden, um zu verhindern, dass sich dort flüssiges Wasser bildet, was wiederum zu Korrosion durch feuchten Schwefelwasserstoff führen könnte. Außerdem wird die Temperatur am Boden der Desorptionskolonne auf >107 °C gehalten, während die Temperatur der Empfindlichkeitsplatte bei etwa 114 °C reguliert wird. Der Stabilisierungsturm unterscheidet sich vom Desorptionsbehälter, da die beiden Türme in ihrer Natur und Funktion unterschiedlich sind. Der Stabilisierungsturm muss die Temperatur der Sensorelemente steuern – jeweils eines in der Destillationsstufe und eines in der Extractorstufe. Die Temperatur am Boden des Turms dient als Hilfsmessgröße und ist nicht an der Steuerung beteiligt; in der Regel wird eine Temperatur von 170 °C eingestellt. Die Temperatur der Empfangsplatte im Destillationsbereich (10#) wird auf etwa 180 °C gesteuert. Es gibt viele Faktoren, die die Regulierung des Stabilisiererturms beeinflussen – es muss nicht nur die Temperatur am Boden des Turms kontrolliert werden. Dazu gehören beispielsweise die Zusammensetzung der Zutaten, die Menge an Rückflussgas vom Turmoberst, die Temperatur des gekühlten Rückflussgases, der Druck im Turm sowie der Anteil an nicht kondensierbaren Gasen (abhängig vom Anteil der leichteren Bestandteile in den Zutaten). Die Temperatur an der Spitze des Turms halten wir bei etwa 60 °C. Der Betrieb des Absorptionsstabilisierungssystems ist nicht festgelegt und hängt in hohem Maße vom Destillations- und Reaktionsystem ab. Dies sind meine persönlichen Meinungen – bitte korrigieren Sie mich, falls etwas nicht in Ordnung ist.
Was ist eine Empfindlichkeitsplatte? Was bringt das?
Es handelt sich um einen Turm – von der Spitze bis zur Basis des Turms gibt es eine Temperaturverteilung. Auf bestimmten Platten in den Destillations- oder Extractionsabschnitten sind die Temperaturänderungen am ausgeprägtesten. Oder anders ausgedrückt: Die Temperaturen dieser Platten reagieren am empfindlichsten auf äußere Störungen, weshalb diese Platten als empfindliche Platten bezeichnet werden. Bei normaler Betriebsweise gibt es keine Probleme. Die Sensorebene dient dazu, bereits frühzeitig auf Schwankungen im Betrieb zu reagieren, wenn der Betrieb der Anlage durch externe Faktoren beeinflusst wird und dadurch große Temperaturänderungen auftreten.
Es hängt von den von euch festgelegten Betriebskriterien ab, es gibt schließlich Betriebsanleitungen
Sicherlich ist es der Boden des Turms – er sorgt für eine konstante Temperatur am oberen und unteren Ende des Stabilisierungsturms. Der Siedekolben dient dazu, diese Temperatur zu regulieren
Wie hoch die Temperatur sein soll, hängt von den verschiedenen Bedingungen ab – von den Rohstoffen, den Bedingungen der Ausrüstung usw. Wichtig ist vor allem, dass das Produkt qualitativ einwandfrei ist
Es ist etwas allgemein ausgedrückt: Die Kontrolle der Turbine bezieht sich auf die Temperatur an der Oberseite der Turbine. Der Indikator dafür ist der C2-Gehalt im Flüssiggas. Die Temperatur am Boden der Turbine dient ebenfalls dazu, die Temperatur an der Oberseite der Turbine zu steuern. Mit anderen Worten: Die Veränderung der Temperatur an der Oberseite der Turbine wird durch die Wärmequelle am Boden der Turbine erreicht; Die Kontrolle an der Oberseite des Stabilisierungsturms dient dazu, den C5-Gehalt im Flüssiggas zu regulieren. Die Temperatur am Boden des Stabilisierungsturms hingegen wird verwendet, um den Sättigungsdampfdruck zu steuern.
Die Temperatur an der Spitze des Turms wird durch die Steuerung der Temperatur am Boden des Turms sowie der Zufuhrmenge und des Rückflussvolumens reguliert.
Steuern die Analysetürme und Stabilisierungstürme hauptsächlich die Temperatur an der Turmspitze oder die Temperatur im Rückverdampfer? Wie hoch sollte die Temperatur an der Turmspitze in der Regel sein? Warum? Bitte, ihr Experten, helft mir schnell! Ich danke euch von Herzen! ! ! Die Trennturm steuert nicht die Temperatur an der Oberseite, sondern nur die Temperatur des Siedereimers am Fuß des Turms. Sowohl die Temperatur der Flüssigphase als auch die Temperatur des zurückgeführten Gases müssen überwacht werden – das hängt von Ihrer Anlage ab, beispielsweise von der Effizienz der Absorption und der Trennung usw ; Die Stabilisierung bezieht sich hauptsächlich auf die Kontrolle der Temperatur am Boden des Turms, um sicherzustellen, dass der Dampfdruck im gewünschten Bereich liegt. Ebenso wichtig ist die Temperatur an der Spitze des Turms sowie die Qualität des Flüssiggases. Die Temperatur an der Spitze des Stabilisierungsturms wird in der Regel bei etwa 60 Grad gehalten. Bei uns wird die Temperatur am Boden der Destillationskolonne auf etwa 165 Grad gehalten, während die Temperatur am stabilisierten Boden der Kolonne bei etwa 180 Grad liegt
Meiner Ansicht nach steuert der Analyseturm hauptsächlich die Bodentemperatur, den Druck an der Spitze des Turms sowie hohe Temperaturen bei niedrigem Druck