Thread Content
آخرین بار این پست توسط سولفور-روی-آلومینیوم در تاریخ ۱۹-۵-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۰۰ ویرایش شد. بازگشت داخلی چیست؟
بازگشت داخلی: فاز گازی مستقیماً درون برج تهنشین شده و باعث ایجاد بازگشت میشود؛ این سیستم در دستگاههای آزمایشگاهی رایج است و در کاربردهای صنعتی، برجهای تبخیر آمونیا از همین سیستم بازگشت داخلی استفاده میکنند؛ یک کندانسور عمودی در بالای برج قرار گرفته و با برج یکپارچه میشود. نسبت بازگشت جریان درونی نسبتاً دشوار برای کنترل است و عمدتاً از طریق تنظیم میزان تبخیر و جریان محیط خنککننده در کندانسور کنترل میشود (همچنین میتوان دمای محیط خنککننده را تنظیم کرد، اما این روش معمولاً استفاده نمیشود)؛ به طور کلی، تنها میتوان نسبت بازگشت را به صورت تقریبی تنظیم کرد. مزایا: ۱. جریان بازگشتی داخلی انرژی کمتری مصرف میکند، اما کنترل نسبت بازگشت دشوارتر است؛ در حالی که در جریان بازگشتی خارجی، کنترل نسبت بازگشت بسیار آسان است. ۲. اگرچه هزینه تجهیزات بازخورد داخلی کمتر است، اما تعمیر کندانسور در صورت آسیب دیدن، دشوار است.
گاز درون برج مستقیماً تبخیر میشود و به صورت جریان بازگشتی درمیآید؛ این ساختار در دستگاههای آزمایشگاهی رایج است. در کاربردهای صنعتی، برجهای تبخیر آمونیا از نوع جریان بازگشتی داخلی استفاده میکنند؛ یعنی یک کندانسور عمودی در بالای برج قرار گرفته و با برج یکپارچه میشود.
بازگشت داخلی: فاز گازی مستقیماً درون برج متراکم شده و بازگشت ایجاد میشود
بازگشت داخلی: فاز گازی مستقیماً درون برج متراکم شده و بازگشت ایجاد میشود؛ این روش در دستگاههای آزمایشی رایج است. نسبت بازگشت جریان درونی نسبتاً دشوار برای کنترل است و عمدتاً از طریق تنظیم میزان تبخیر و جریان محیط خنککننده در کندانسور کنترل میشود (همچنین میتوان دمای محیط خنککننده را تنظیم کرد، اما این روش معمولاً استفاده نمیشود)؛ به طور کلی، تنها میتوان نسبت بازگشت را به صورت تقریبی تنظیم کرد. مزایا: ۱. جریان بازگشتی داخلی انرژی کمتری مصرف میکند، اما کنترل نسبت بازگشت دشوارتر است؛ در حالی که در جریان بازگشتی خارجی، کنترل نسبت بازگشت بسیار آسان است. ۲. اگرچه هزینه تجهیزات بازخورد داخلی کمتر است، اما تعمیر کندانسور در صورت آسیب دیدن، دشوار است.
فاز مایع به سمت پایین حرکت میکند؛ هنگام تماس فاز مایع و گاز، فاز گاز اجزای سبک موجود در فاز مایع را با خود میبرد و فاز مایع نیز اجزای سنگین موجود در فاز گاز را با خود میبرد؛ این همان جریان بازخورد داخلی است.
این فرآیند در داخل برج تقطیر انجام میشود و تماس گاز و مایع از طریق هر صفحه برج، «بازگشت داخلی» نامیده میشود!
بازگشت داخلی بایدو: فاز گازی مستقیماً درون برج تهنشین شده و بازگشت ایجاد میشود؛ این ساختار در دستگاههای آزمایشی بسیار رایج است. نسبت بازگشت جریان درونی نسبتاً دشوار برای کنترل است و عمدتاً از طریق تنظیم میزان تبخیر و جریان محیط خنککننده در کندانسور کنترل میشود (همچنین میتوان دمای محیط خنککننده را تنظیم کرد، اما این روش معمولاً استفاده نمیشود)؛ به طور کلی، تنها میتوان نسبت بازگشت را به صورت تقریبی تنظیم کرد. مزایا: ۱. جریان بازگشتی داخلی انرژی کمتری مصرف میکند، اما کنترل نسبت بازگشت دشوارتر است؛ در حالی که در جریان بازگشتی خارجی، کنترل نسبت بازگشت بسیار آسان است. ۲. اگرچه هزینه تجهیزات بازخورد داخلی کمتر است، اما تعمیر کندانسور در صورت آسیب دیدن، دشوار است.
بازگشت داخلی به معنای بازگشت مایع درون خود دستگاه است، بدون نیاز به تجهیزات خارجی، و این امر در اثر تعامل بین گاز و مایع درون خود دستگاه رخ میدهد.
گاز درون برج مستقیماً تبخیر میشود و به صورت جریان بازگشتی درمیآید؛ این ساختار در دستگاههای آزمایشگاهی رایج است. در کاربردهای صنعتی، برجهای تبخیر آمونیا از نوع جریان بازگشتی داخلی استفاده میکنند؛ یعنی یک کندانسور عمودی در بالای برج قرار گرفته و با برج یکپارچه میشود. نسبت بازگشت جریان درونی نسبتاً دشوار برای کنترل است و عمدتاً از طریق تنظیم میزان تبخیر و جریان محیط خنککننده در کندانسور کنترل میشود (همچنین میتوان دمای محیط خنککننده را تنظیم کرد، اما این روش معمولاً استفاده نمیشود)؛ به طور کلی، تنها میتوان نسبت بازگشت را به صورت تقریبی تنظیم کرد. مزایا: ۱. جریان بازگشتی داخلی انرژی کمتری مصرف میکند، اما کنترل نسبت بازگشت دشوارتر است؛ در حالی که در جریان بازگشتی خارجی، کنترل نسبت بازگشت بسیار آسان است. ۲. اگرچه هزینه تجهیزات بازخورد داخلی کمتر است، اما تعمیر کندانسور در صورت آسیب دیدن، دشوار است.
فاز گازی مستقیماً درون برج تبخیر شده و باعث ایجاد جریان بازگشت میشود
فاز گازی به سمت بالا حرکت میکند و فاز مایع به سمت پایین. هنگام تماس فازهای گازی و مایع، فاز گازی اجزای سبک موجود در فاز مایع را با خود میبرد و فاز مایع نیز اجزای سنگین موجود در فاز گازی را با خود میبرد؛ این همان جریان بازخورد داخلی است.
بازگشت داخلی: فاز گازی مستقیماً درون برج تهنشین شده و باعث ایجاد بازگشت میشود؛ این سیستم در دستگاههای آزمایشگاهی رایج است و در کاربردهای صنعتی، برجهای تبخیر آمونیا از همین سیستم بازگشت داخلی استفاده میکنند؛ یک کندانسور عمودی در بالای برج قرار گرفته و با برج یکپارچه میشود. نسبت بازگشت جریان درونی نسبتاً دشوار برای کنترل است و عمدتاً از طریق تنظیم میزان تبخیر و جریان محیط خنککننده در کندانسور کنترل میشود (همچنین میتوان دمای محیط خنککننده را تنظیم کرد، اما این روش معمولاً استفاده نمیشود)؛ به طور کلی، تنها میتوان نسبت بازگشت را به صورت تقریبی تنظیم کرد. مزایا: ۱. جریان بازگشتی داخلی انرژی کمتری مصرف میکند، اما کنترل نسبت بازگشت دشوارتر است؛ در حالی که در جریان بازگشتی خارجی، کنترل نسبت بازگشت بسیار آسان است. ۲. اگرچه هزینه تجهیزات بازخورد داخلی کمتر است، اما تعمیر کندانسور در صورت آسیب دیدن، دشوار است.
جریان بازگشتی، مایعی است که از بالای توربین در بخش تقطیر آن، لایه به لایه به پایین سرازیر میشود.
بازگشت داخلی: فاز گازی مستقیماً درون برج تهنشین شده و باعث ایجاد بازگشت میشود؛ این سیستم در دستگاههای آزمایشگاهی رایج است و در کاربردهای صنعتی، برجهای تبخیر آمونیا از همین سیستم بازگشت داخلی استفاده میکنند؛ یک کندانسور عمودی در بالای برج قرار گرفته و با برج یکپارچه میشود. نسبت بازگشت جریان درونی نسبتاً دشوار برای کنترل است و عمدتاً از طریق تنظیم میزان تبخیر و جریان محیط خنککننده در کندانسور کنترل میشود (همچنین میتوان دمای محیط خنککننده را تنظیم کرد، اما این روش معمولاً استفاده نمیشود)؛ به طور کلی، تنها میتوان نسبت بازگشت را به صورت تقریبی تنظیم کرد.
بازگشت داخلی: فاز گازی مستقیماً درون برج تهنشین شده و باعث ایجاد بازگشت میشود؛ این سیستم در دستگاههای آزمایشگاهی رایج است و در کاربردهای صنعتی، برجهای تبخیر آمونیا از همین سیستم بازگشت داخلی استفاده میکنند؛ یک کندانسور عمودی در بالای برج قرار گرفته و با برج یکپارچه میشود.
فاز گازی مستقیماً درون برج تبخیر شده و باعث ایجاد جریان بازگشتی میشود؛ این جریان بازگشتی، جریان بازگشت داخلی نامیده میشود.
جریان بازگشتی داخلی، همان جریان خودبازگشتی است؛ یعنی گاز حاصل از تبخیر در بالای برج، پس از تبخیر مجدداً به داخل برج بازمیگردد
بازگشت داخلی به مایعی اطلاق میشود که در کندانسور بالای برج تبخیر شده و به صورت نسبت بازگشت، مستقیماً از بالای برج به پایین میافتد
فاز گازی مستقیماً درون برج تبخیر شده و باعث ایجاد جریان بازگشت میشود
بازگشت داخلی: فاز گازی مستقیماً درون برج تهنشین شده و باعث ایجاد بازگشت میشود؛ این سیستم در دستگاههای آزمایشگاهی رایج است و در کاربردهای صنعتی، برجهای تبخیر آمونیا از همین سیستم بازگشت داخلی استفاده میکنند؛ یک کندانسور عمودی در بالای برج قرار گرفته و با برج یکپارچه میشود. نسبت بازگشت جریان درونی نسبتاً دشوار برای کنترل است و عمدتاً از طریق تنظیم میزان تبخیر و جریان محیط خنککننده در کندانسور کنترل میشود (همچنین میتوان دمای محیط خنککننده را تنظیم کرد، اما این روش معمولاً استفاده نمیشود)؛ به طور کلی، تنها میتوان نسبت بازگشت را به صورت تقریبی تنظیم کرد. مزایا: ۱. جریان بازگشتی داخلی انرژی کمتری مصرف میکند، اما کنترل نسبت بازگشت دشوارتر است؛ در حالی که در جریان بازگشتی خارجی، کنترل نسبت بازگشت بسیار آسان است. ۲. اگرچه هزینه تجهیزات بازخورد داخلی کمتر است، اما تعمیر کندانسور در صورت آسیب دیدن، دشوار است.