Thread Content
Недавно мы проектировали реактор для вакуумных реакций: метанол поступает в реактор для ведения реакции, а затем выкачивается из верхней части реактора с помощью вакуумного насоса. Зная количество метанола, выходящего с верхней части реактора, где давление составляет примерно 10 кПа, как рассчитать объем выбросов вакуумного насоса и какой вакуумный насос выбрать? Метанола, который может охладиться у входа в вакуумный насос, совсем немного; большая часть, вероятно, конденсируется у выхода из вакуумного насоса. Я проконсультировался с ведущим инженером из проектного института, и он сказал, что при дистилляции это обычно составляет 15% от объема испарения; речь идет о теоретическом объеме при стандартных условиях, а не при вакууме. Итак, в случае, когда у этого вакуумного насоса вообще не происходит конденсации, следует ли заменить метанол и увеличить его объем на 10%, чтобы обеспечить нужные условия? ? ? ? :В:В:В
Последнее изменение в этом посте было сделано Richardpai 20.09.2018 в 09:28. В условиях вакуума количество веществ, которые могут конденсироваться, очень мало, поскольку органические вещества в таких условиях легче испаряются. Это можно объяснить теорией насыщенного парового давления. Температура кипения метанола довольно низкая, поэтому для конденсации перед насосом требуется более низкая температура. Можно также рассчитать, сколько газа сможет быть конденсировано, зная температуру газа на выходе из конденсатора и его расход (эти показатели можно измерить на месте). Что касается конденсации после насоса в теоретическом смысле, то объем конденсирующейся жидкости будет велик; кроме того, это зависит от типа вакуумного насоса. В случае насосов с водяным кольцом большая часть конденсата представляет собой воду.
Мы собираемся провести эксперимент. Если его невозможно выполнить, мы увеличиваем масштабы, чтобы достичь гарантированного значения
Является ли процесс реакции непрерывным или интермиттентным? В процессе непрерывной работы для определения объема воздуха, высасываемого вакуумным насосом, сначала определяется объем испарения в системе на основе экспериментов или эмпирических данных. С помощью конденсатора можно определить эффективность конденсации метанола; на основе уравнений газовой динамики можно рассчитать объем воздуха, высасываемый вакуумным насосом. Для откачки воздуха используются сухие насосы, шнековые вакуумные насосы или клешневые вакуумные насосы. Выхлопные газы могут быть повторно использованы благодаря наличию конденсатора. Чтобы рассчитать объем вытягиваемого воздуха, пожалуйста, укажите конкретные данные.
Я могу помочь вам с расчетами: в стандартных условиях, при переводе на рабочие условия — это сухой вакуумный насос низкого вакуума, предназначенный для работы при вакууме -0,08, -0,09 МПа. У него небольшая мощность двигателя, охлаждение воздухом, высокое соотношение цены и качества; он используется для восстановления веществ с низкой температурой кипения, таких как пропан, метанол, этиловый ацетат и т. д
Рассчитать с использованием уравнения состояния идеального газа. PV=nRT: при давлении 10 кПа объем увеличивается в 10 раз. Исходя из массы метанола, вы рассчитываете идеальный объем, а именно m/M*22,4 — это и будет стандартный объем. Если метанол полностью конденсируется перед вакуумным насосом, то объем воздуха, который необходимо откачивать насосом, становится очень малым.