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スチームトランスファーターについて

2016-01-05View Original

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蒸発缶の原理について教えてくださいスチームトランスファータンクの原理が何か知りたいんですが、どういう原理なのでしょうか?フルアミン液用のスチームトランスファータンクを例に説明してください。どうやって蒸発するの?
Reply #22016-01-05
急冷蒸発の原理 急冷蒸発は蒸留と異なり、急冷蒸発の過程で熱は加えられない。 その原理は非常にシンプルで、物質の沸点は圧力が高くなるほど上昇します。では、圧力が低ければ沸点も低くなるのでしょうか。 では、そうすれば高圧高温度の流体を減圧して沸点を下げ、スチームトランスファーターに送ることができます。このとき、流体の温度はその圧力下での沸点よりも高い。 流体はフラッシュタンク内で急速に沸騰して気化し、二相分離が行われる。 流体を気化させる装置はスチームボイラーではなく、減圧弁です。 スチームボイラーの役割は、流体を迅速に気化させ、気液を分離する空間を提供することです。 蒸発にも代償があることがわかります。それは圧力エネルギーを犠牲にすることです。 一言で言えば、スチーム化とは減圧によって流体が沸騰し、気相と液相の2つが生じることです。新しい圧力レベルにおける気液平衡を確立する。純物質に多く用いられる。  「フラッシング」という言葉は、確かに減圧によって生じる気液分離の現象から派生した比喩的な表現ですが、その厳密な定義の適用範囲はそれだけにとどまりません。より厳密な定義としては、熱力学的平衡状態に基づくものです。
Reply #32016-01-05
より厳密な定義とは、ある熱力学的平衡状態から次の熱力学的平衡状態への変化を計算することである。したがって、二つの熱力学的状態間の変化が圧力の低下のみであり、内部仕事や熱の交換がない場合である。 ヘンリーの法則P=EXによれば、異なる温度と分圧下で気相中の溶質の液相溶媒中での溶解度は異なる。溶媒の圧力が低下すると、溶媒中の溶質が急速に脱着して自動的に放出され、フラッシュ蒸発が生じる。蒸発のエネルギーは溶媒自体が供給するため、蒸発過程で溶媒の温度は低下する。より高い一定圧力からより低い一定圧力まで、脱着平衡に達したときの脱着される溶質量は一定であり、対応する溶媒中に残存する溶質量も一定である。したがって、スチーム化の制御目標は一つだけで、それはスチーム化の圧力です。
ヘンリーの法則
ヘンリーの法則とは、物理化学の基本法則の一つで、1803年にイギリスのW・ヘンリーが気体の液体中での溶解度の規則性を研究して発見したものです。これは次のように表現できます。「一定の温度において、ある気体の溶液内での濃度は、液面上でのその気体の平衡圧力と正比例する。」"実験によると、この法則が成り立つのは、気体の液体中での溶解度がそれほど高くない場合のみであり、このときの気体は実質的に希薄溶液内の揮発性溶質であり、気体圧力はその溶質の蒸気圧である。したがって、ヘンリーの法則は次のようにも表せる。一定の温度において、希薄な溶液内の溶質の蒸気圧は溶液濃度に比例する: pB=kxB ここでpBは希薄な溶液内の溶質の蒸気圧である;xBは溶質の物質量分率です; kはヘンリー定数であり、その値は温度、圧力、および溶質と溶媒の性質に依存する。希薄な溶液では各濃度が比例するため、上式のxBはmB(質量モル濃度)やcB(物質量濃度)などにもなり得、この場合k値はそれに応じて変化する。   溶質の気相と液相における分子状態が同じである場合にのみ、ヘンリーの法則が適用される。もし溶質分子が溶液中で解離や会合などを起こす場合、上式のxB(またはmB、cBなど)は、気相における分子状態と同じものの含有量を指すべきである;全圧がそれほど高くない場合、複数の気体が同じ液体に同時に溶解しているとき、ヘンリーの法則はそれらのうちの各気体に別々に適用できる;一般的に、溶液が希薄であるほどヘンリーの法則はより正確になり、xB→0のときに溶質は厳密にこの法則に従うことができる。   原理:主に加圧によって蒸気の分圧が下がり、より多くの溶媒(一般的には水)が気化して蒸気となることで、濃縮を図るものです。   構造:とてもシンプルです。直径はもう少し大きくして、サイクロンセパレーターのような感じにしましょう。もちろん、一定の高さを保つ必要があります。そうでなければ液体も漏れ出してしまいます。   スチーム化とは、高圧の飽和水が比較的低圧の容器内に入ると、圧力が急激に下がることで、その飽和水が容器内の圧力における飽和水蒸気と飽和水に変わる現象です。   形成原因:大気圧のもとで水が加熱されると、100℃はその圧力下で液体の水が保持できる最高温度です。再加熱しても水の温度は上がらず、水を蒸気に変えるだけです。水が沸点に達するまでの過程で吸収する熱を「顕熱」といい、飽和水の顕熱とも呼ばれる。同じ大気圧の下で飽和水を蒸気に変えるのに必要な熱のことを「潜熱」と呼びます。しかし、ある程度の圧力下で水を加熱すると、水の沸点は100℃よりも高くなるため、より多くの顕熱が必要になる。圧力が高くなるほど、水の沸点は上昇し、熱量も高くなる。圧力が下がると、一部の顕熱が放出され、この余分な熱は潜熱として吸収され、その結果、水の一部が「スチーム化」して蒸気になる。
Reply #42016-01-05
減圧により、アンモニア濃縮液中の軽質炭化水素を気化させ、アンモニア濃縮液から分離する。
Reply #52016-01-05
圧力が急に下がると、中に溶けている炭化水素が液相から気相に変わります。そう言ってもいいですか?
Reply #62016-01-05
ありがとうございます。つまり、高温高圧の液体が減圧弁を通って減圧された後、フラッシュタンク内に入るということです。軽い成分がフラッシュアウトした。つまり軽質炭化水素で、残りがアンモニア濃縮液です。これがスチームトラップの原理と目的ですね。
Reply #72018-07-08
もし蒸発缶のアミン液の液面に軽い汚れ油が付着している場合、それは蒸発効果が悪いことを意味するのでしょうか、それとも中間の隔層に漏れがある可能性があるのでしょうか?:$:)
Reply #82018-07-08
原理は、圧力を下げて沸点を下げ、液体を急速に気化させることです

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