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なぜ真空分離塔の下塔側の液体窒素リターンバルブを絞ると、塔に供給される空気量が減少し、上塔側の圧力が低下するのでしょうか?

2020-03-07View Original

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なぜ真空分離塔の下塔側の液体窒素リターンバルブを絞ると塔内への空気量が減少し、下塔圧力が上昇するのでしょうか? 上塔の圧力は下がるのか?
Reply #22020-03-07
主冷の熱交換面積が減少し、下塔の容積が小さくなったために、塔に供給される空気量が減少したのでしょうか? では、なぜ下塔の圧力は上昇し、上塔の圧力は低下するのでしょうか?
Reply #32020-03-08
あなたの質問では、下塔を独立した生産ユニットと見なすべきであり、このリターンバルブの開度は主冷下塔側の液面高さによって決まります。元の設計思想によれば、このバルブは通常の運転時には完全に開いているべきであり、実際の設置時に設けられたU字型の液体シールを利用して、上塔から取り出される液体窒素の量で下塔への戻り流量を制御する。通常の開系の操作理念とは、このU字型の液封があっても必要ないとし、依然としてバルブの開度制御から行うというもので、これは単なる理念に過ぎない。この液体シールの設定は、主冷却窒素側に液体が残留しないようにすることで、最大の熱交換面積を確保するためのものです。 リターンバルブを絞ると、主冷却窒素側の液面が上昇する(上部塔へのバルブは変わらない場合)。その結果、熱交換面積が減少し、凝縮される液体の量も減少する。それによりガスの上昇量も減少し、塔への流入量も少なくなるため、塔内圧力が上昇する。また、下部リターン液のバルブを絞ることで、下部リターン液が不足し、抵抗や純度が変化してしまいます。装置全体を理解するための前提として、必ず通常の生産における設計値に従わなければならない。この設計値から外れると、原理の理解が成り立たなくなる。参考までに。 おっと、もう一つ重要な点を指摘しておく必要があります。ガスがタワー内に供給される動力というのは、ガスが凝縮されて体積が約800倍も減少することによるものです。ガスが絶えず補充されることで、空気圧縮機が正常に動作し、必要なガス原料が供給されるのです。この原料には、関連する圧力や流量といった条件が求められます。
Reply #42020-03-08
リターンを減らすことで主冷却窒素側の気相空間が縮小し、主冷却に供給されるガス量が減少するため、塔内への空気量も減少する;主冷却窒素側の熱交換が弱まるため、上塔の蒸発量が減少し、上塔の圧力も自然と低下する。
Reply #52020-03-09
下塔の液体窒素リターンバルブを絞ると、下塔の上部で窒素が液体窒素に凝縮する量が減少し、その結果下塔の圧力が上昇します。同様に、凝縮蒸発器の凝縮量が減ると、それに伴って蒸発する上塔の蒸気も減少し、上塔の圧力は低下する。

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