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Cuando tanto la carga de fase líquida como la de fase gaseosa son excesivas, la caída de presión del gas a través de las placas de la torre aumenta. Esto hace que aumente el nivel del líquido en los conductos de descenso. Cuando la carga de fase líquida es alta, también aumenta el nivel del líquido sobre el borde de salida. Cuando el líquido llena completamente los conductos de descenso, el líquido se conecta entre las placas superiores e inferiores de la torre, lo que provoca que la destilación se deteriore por completo y se produzca un desbordamiento del líquido. Cuando tanto la carga de vapor como la de líquido son excesivas, la caída de presión del gas a través de las placas de la torre aumenta, lo que a su vez hace que la altura del nivel del líquido en los tubos de descenso aumente. Esta frase no es fácil de entender; ¿cómo se puede explicar?
La carga en fase gaseosa es alta; al pasar por las placas de la torre, la fase líquida fluye hacia el exterior de estas placas, hacia los tanques de acumulación o los tubos de descenso del líquido, lo que provoca un aumento del nivel del líquido. No sé si lo he entendido bien.
Este mensaje fue editado por “Operario de refinería” el 21/03/2016 a las 16:40. La carga en fase gaseosa es excesiva, lo que provoca un aumento de la temperatura general de la torre de destilación. Como resultado, las sustancias más pesadas ascienden, lo que daña gravemente las placas de la torre
Cuando tanto la carga de gas como la de líquido son demasiado altas, la caída de presión del gas al pasar por las placas de la torre aumenta. Esto hace que el nivel del líquido en los conductos de descenso aumente. En otras palabras, una alta carga de fase líquida ya hace que el nivel del líquido en los conductos de descenso aumente; además, también hace que el nivel del líquido en las placas de la torre aumente. Esto acelera el flujo del líquido hacia los conductos de descenso. Cuando la carga de fase gaseosa también es alta, el líquido que pasa por las válvulas flotantes de las placas de la torre se comporta como si estuviera a punto de hervir, lo que acelera su flujo hacia los conductos de descenso. En casos extremos, esto puede hacer que el líquido de las placas superiores e inferiores de la torre se mezcle, lo que se conoce como “inundación de la torre”.
Lo que se ha descrito anteriormente es la “inundación de la torre”. Cuando la torre se inunda, la caída de presión en ella aumenta; cuando este aumento llega a un cierto nivel, la torre puede colapsar, y la fase líquida es expulsada desde la parte superior de la torre.
Eso ocurre porque la fase gaseosa se acumula en exceso en la parte inferior, superando así la presión de la fase líquida en la parte superior. Por eso, por un breve período de tiempo, la fase gaseosa logra penetrar en la capa líquida y llevar las sustancias reorganizadas hasta las placas superiores de la torre, lo que perturba el proceso de destilación. Pero para comprender el fenómeno de inundación o desbordamiento de la torre, lo importante es analizar la relación de equilibrio entre las fases gaseosa y líquida. Si la carga en la fase gaseosa es mayor que en la fase líquida, con el tiempo se producirá un desbordamiento de la torre. Por otro lado, si la carga en la fase líquida es alta, se producirá una inundación de la torre. Sin embargo, estas dos situaciones pueden ocurrir de forma localizada, lo que puede causar fluctuaciones en la calidad del producto. Por lo tanto, debemos controlar bien el equilibrio entre las fases gaseosa y líquida para garantizar una producción estable.
Es comprensible que, al aumentar la carga de fase líquida aquí, suban los niveles de líquido en las placas de la torre y en los tubos de descenso. A medida que aumenta la carga en la fase gaseosa, la cantidad de espuma líquida arrastrada por esa fase también aumenta gradualmente, lo que genera un nivel líquido falso. Si al mismo tiempo aumenta la carga en la fase líquida, el nivel líquido falso será aún mayor. Si no se actúa a tiempo, esto puede causar que la torre se inunde