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この投稿は、2011年7月20日00:05にgaderによって最終的に編集されました。主凝縮蒸発器の温度差に影響を与える要因にはどのようなものがありますか?実際の生産において、主冷却器の温度差をどのようにしてより合理的に制御するか?
この投稿は、2011年5月23日20時30分にgaderによって最終的に編集されました。凝縮媒体の温度、流量、圧力、および負荷は、負荷(および所定の温度)に応じて適切に制御されます
この投稿は、2011年5月23日20時30分にgaderによって最終的に編集されました。凝縮蒸発器とは、一般的に窒素ガスと液体酸素の平均的な熱伝達温度差を指します。それは、酸素と窒素の異なる圧力および純度における沸点(すなわち飽和温度)が異なることに基づいて確立されたものです。したがって、凝縮蒸発器の温度差の大きさは、酸素および窒素の純度、ならびに上部塔と下部塔の圧力変化の影響を受ける。
主冷却温度差は、上下の塔の圧力や、窒素ガスおよび酸素液体の純度と関連している。
主冷却熱伝達の温度差の大きさは、酸素および窒素の純度、ならびに上塔と下塔の圧力変動の影響を受ける。 圧力と濃度が温度差に与える影響は以下の通りである:1、液体酸素の濃度が高くなると、蒸発温度も上昇し、熱伝達の温度差は小さくなる。 2、液体酸素の圧力が上昇すると、蒸発温度も上昇し、熱伝達の温度差が小さくなる。 3、窒素濃度が上昇すると、凝縮温度が下がり、熱伝達の温度差が小さくなる。 4、窒素圧力が上昇すると、凝縮温度が上昇し、熱伝達の温度差が大きくなる。 5、液体酸素の液面が高くなるほど、底部の圧力は高くなり、液体酸素の沸点も上昇する。その結果、液体酸素の平均温度が上がり、熱伝達の温度差が小さくなる。 液体酸素の蒸発圧力および純度、ならびに気体窒素の凝縮圧力および純度が一定であれば、熱伝達の温度差は変わらない。 上下のタワーの圧力が一定の場合、液体酸素の純度を高めると主冷却器の温度差が縮小し、液体窒素の純度を高めても主冷却器の温度差は縮小する。窒素ガスの純度と圧力が変わらず、液体酸素の純度が一定の場合、上塔の圧力を上げることで凝縮蒸発器の温度差を小さくすることができる。運転中の液積み段階では、通常、上部タワーの圧力を適切に上げたり、凝縮蒸発器の温度差を狭めたりする方法で、凝縮蒸発器の熱負荷を低減し、液体の蓄積を促進します。 長管式および板翅式の凝縮蒸発器の平均温度差は、通常1.6~1.8℃とされる。正常運転時の凝縮蒸発器の温度差は基本的に変わらない。凝縮蒸発器の伝熱面が不足するか、伝熱が悪化すると、温度差が拡大し、下塔圧力の上昇を示す。凝縮蒸発器には通常温度計が取り付けられていないが、液体酸素の温度(平均値)と気体窒素の温度は、その圧力と純度から熱力学的性質図を用いて求めることができる。実際の運用では、凝縮蒸発器の温度差を直接測定するのではなく、上下のタワーの圧力や窒素ガス、液体酸素の純度、そして液体酸素の液面高さが制御される。
主凝縮蒸発器の温度差の大きさは、酸素と窒素の純度および上下の塔の圧力の影響を受ける。液体酸素の蒸発過程について:酸素の純度が変わらない場合、圧力を上げると蒸発温度が上昇し、主冷却器の温度差が縮小する。一方、圧力が変わらない場合は、純度が上昇する。その蒸発温度が上昇し、主冷却器の温度差が小さくなる。窒素の凝縮過程:窒素の純度が変わらない場合、下塔の圧力を上げると凝縮温度が上昇し、主冷却器の温度差が大きくなる。圧力を一定にした状態で窒素の純度を高めると、凝縮温度が低下し、主冷却器の温度差が縮小する。これにより、上下のタワーの圧力が一定の場合、液体酸素の純度を高めることで主冷却器の温度差を縮小できることがわかる。窒素ガスの純度を高めることで、主冷却器の温度差を縮小できる。窒素ガスの圧力と純度が変わらず、液体酸素の純度が一定の場合、上塔の圧力を上げることで主冷却器の温度差を小さくすることができる。
主冷却熱伝達の温度差の大きさは、酸素および窒素の純度、ならびに上塔と下塔の圧力変動の影響を受ける。 0 N( D+ I l3 _) ?& g% q9 b圧力と濃度が温度差に与える影響は以下の通りです:1 `/ d9 }% A: @+ h" r3 I0 H1、液体酸素の濃度が高くなると蒸発温度も上昇し、熱伝達のための温度差は小さくなります。 4 n# Z+ X( e- ?2、液体酸素の圧力が上昇すると、蒸発温度も上昇し、熱伝達の温度差が小さくなる。; [3 Y e% s% h; j" _6 M0 n2 v8 i 3、窒素濃度が上昇すると凝縮温度が下がり、伝熱の温度差が小さくなる。- C3 t- Z4 E' a, x4 c 4、窒素圧力が上昇すると、凝縮温度も上昇し、熱伝達の温度差が大きくなる。 |, n$ b' A! E/ ^9 l3 B5、液体酸素の液面が高くなるほど底部の圧力は高くなり、液体酸素の沸点も上昇する。その結果、液体酸素の平均温度が上がり、熱伝達における温度差が小さくなる。+ A# ^& Q: G* o; u3 H; t, m 液酸素の蒸発圧力と純度、および気体窒素の凝縮圧力と純度が一定であれば、熱伝達における温度差は変わらない。" D) P# w' s/ `* B g- f" [ 上塔および下塔の圧力が一定の場合、液体酸素の純度を高めると主冷却器の温度差が縮小し、液体窒素の純度を高めても主冷却器の温度差が縮小する。窒素ガスの純度と圧力が変わらず、液体酸素の純度が一定の場合、上塔の圧力を上げることで凝縮蒸発器の温度差を小さくすることができる。運転中の液積み段階では、通常、上部タワーの圧力を適切に上げたり、凝縮蒸発器の温度差を狭めたりする方法で、凝縮蒸発器の熱負荷を低減し、液体の蓄積を促進します。(W, x(v6 n& j4 u C" N9 R) 長管式および板翅式の凝縮蒸発器における平均温度差は、通常1.6~1.8℃とされる。正常運転時の凝縮蒸発器の温度差は基本的に変わらない。凝縮蒸発器の伝熱面が不足するか、伝熱が悪化すると、温度差が拡大し、下塔圧力の上昇を示す。凝縮蒸発器には通常温度計が取り付けられていないが、液体酸素の温度(平均値)と気体窒素の温度は、その圧力と純度から熱力学的性質図を用いて求めることができる。実際の運用では、凝縮蒸発器の温度差を直接測定するのではなく、上下のタワーの圧力や窒素ガス、液体酸素の純度、そして液体酸素の液面高さが制御される。
私たちが制御するのは温度差ではなく、上下のタワーの圧力、酸素と窒素の純度、主冷却液のレベル、液体窒素のスロットルバルブの開度です。
なかなかいい。影響要因を述べるとともに、現象や結果を明らかにし、取られた対応策も示している;貴重なのは、空分操作の真髄を明らかにした点であり、一部を動かせば全体が影響を受けるため、どんな現象の調整操作も一方的で独断的に行ってはならないのだ。ご教示いただき、ありがとうございます!!!