증류 압력 용기 는 무엇 인가? 설계, 원칙 및 적용
핵심 질문에 답합니다.증류 압력 용기 는 무엇 이며, 증기 압력 차이 를 이용 하여 액체 혼합물 을 어떻게 분리 합니까?증류 압력 용기 (distillation pressure vessel) 는 증류-액성 평형 접촉 단계를 반복하여 휘발성 액체 구성 요소를 분리하는 ASME 코딩 된 수직 기둥입니다.진공에서 압력에서 작동 (0.01 MPa) 에서 고압 (3.5 MPa) 까지, 용기는 상대적 휘발성 α = (yi/xi) /(yj/xj) 을 분리 동력으로 사용합니다.이론적 단계의 수는 이진 시스템에서 *McCabe-Thiele 방법* 또는 *Fenske 방정식* Nmin = log[(xD/(1-xD)) · (((1-xB) /xB) ] / log(α) 를 통해 계산됩니다., Murphree 판 효율 (60-85%) 에 의해 결정된 실제 단계 수와 최소 리플럭스 Rmin의 1. 1- 5. 0 배의 리플럭스 비율.
증류 압력 용기에 도달 된 분리는 증류-액성 평형 열역학, 홍수와 울림을 방지하는 수압 용량 제한에 달려 있습니다.그리고 각 접촉 단계에서의 질량 전달 효율.
증류 압력 용기는 내장 증기-액성 접촉 장치에 의해 분류되며, 이는 용량, 효율성, 압력 하락 및 자본 비용을 결정합니다.3가지 형태가 산업 관행을 지배하고 있습니다.:
| 배의 종류 | 내부 구성 | HETP / 효율성 | 압력 감소 |
|---|---|---|---|
| 시트 트레이 컬럼 | 뚫린 트레이 (Ø0.6-4.0m) | 70-80% 머프리 | 0.5-1.0 kPa/단계 |
| 구조화 된 팩 컬럼 | 밸류에이션 잎 모듈 | 0.4-0.6m HETP | 50~200Pa/단계 |
| 분할 된 벽 기둥 | 격리벽 + 트레이/ 포장 | 2개 열대 열차와 동등한 | 전체 ΔP가 30~35% 낮아집니다. |
질문: 소화 설계에서 최소 역류와 최소 단계의 차이점은 무엇입니까?
A: 최소 반류 비율 Rmin (아더우드 방정식을 통해 계산) 는 무궁무진한 수의 단계가 필요한 반류입니다. 분리가 열역학적으로 가능합니다.최소 단계 Nmin (총 역류에서 Fenske 방정식에서) 는 역류가 무한한 경우 이론적 단계 수입니다실용적인 설계는 일반적으로 R = 1.1-5.0 * Rmin에서 이러한 극단 사이에서 작동하며, 선택된 역류 비율에 따라 실제 단계 수를 결정하는 길리랜드 상관관계입니다.
질문: 증류 압력 용기에 구조화된 포장에 대해 HETP는 어떻게 결정됩니까?
A: 구조화 된 포장용 HETP는 표준 테스트 혼합물을 사용하여 공급자가 실험적으로 결정하고 (예를 들어, 전체 반류에서 사이클로헥산/n-헤프탄) 과 F 인자, 액체 비율,그리고 시스템 속성Mellapak 250Y의 경우, HETP = 0.4-0.6m F = 1.0-2.0m/s·(kg/m3) ^ 0에서5파일럿에서 산업용 기둥으로 확장하면 기둥 지름이 1-2m를 초과하면 더 심해지는 액체 분포 부작용을 고려하기 위해 1.2-1.5 * 교정 인수를 적용합니다.
질문: 시트 트레이 증류 기둥에서 눈물을 흘리는 원인은 무엇이며 어떻게 예방할 수 있습니까?
A: 트레이 구멍을 통한 증기 속도가 트레이 데크에 액체를 유지하기에 충분하지 않아 구멍을 통해 액체가 흐르면서 하류 단계를 우회하면 울음소리가 발생합니다.이것은 머프리의 효율성을 30~50% 감소시킵니다.눈물 는 홍수 속도 (최소 증기 부하) 의 30-50% 이상 작동 유지 및 변수 개방 면적 (예를 들어,낮은 증기 속도에 닫는 움직이는 밸브 캡) 또는 증기 저항을 증가시키는 작은 구멍 직경 (3-5 mm).
질문: 보통 두 개의 기둥 대신 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나선다.
A: 세 가지 구성 요소의 사료를 순수한 제품으로 분리 할 때 분할 된 벽 기둥이 유리합니다. 중간 구성 요소가 지배적 인 분자 (> 30%의 사료) 인 경우,인접한 구성 요소들 사이의 상대적 변동성은 비슷합니다 (α 비율 < 2).0), 에너지 비용은 20~35%의 감세율을 정당화합니다. 한 껍질, 한 리보일러, 한 콘덴서 제거로 인한 자본 절감은 더 복잡한 내부 설계와 비교해야합니다.제한된 턴다운 (일반적으로 설계의 50-100%), 그리고 두 개의 독립적인 기둥에 비해 가동 유연성이 감소합니다.
증류 압력 용기 는 무엇 인가? 설계, 원칙 및 적용
핵심 질문에 답합니다.증류 압력 용기 는 무엇 이며, 증기 압력 차이 를 이용 하여 액체 혼합물 을 어떻게 분리 합니까?증류 압력 용기 (distillation pressure vessel) 는 증류-액성 평형 접촉 단계를 반복하여 휘발성 액체 구성 요소를 분리하는 ASME 코딩 된 수직 기둥입니다.진공에서 압력에서 작동 (0.01 MPa) 에서 고압 (3.5 MPa) 까지, 용기는 상대적 휘발성 α = (yi/xi) /(yj/xj) 을 분리 동력으로 사용합니다.이론적 단계의 수는 이진 시스템에서 *McCabe-Thiele 방법* 또는 *Fenske 방정식* Nmin = log[(xD/(1-xD)) · (((1-xB) /xB) ] / log(α) 를 통해 계산됩니다., Murphree 판 효율 (60-85%) 에 의해 결정된 실제 단계 수와 최소 리플럭스 Rmin의 1. 1- 5. 0 배의 리플럭스 비율.
증류 압력 용기에 도달 된 분리는 증류-액성 평형 열역학, 홍수와 울림을 방지하는 수압 용량 제한에 달려 있습니다.그리고 각 접촉 단계에서의 질량 전달 효율.
증류 압력 용기는 내장 증기-액성 접촉 장치에 의해 분류되며, 이는 용량, 효율성, 압력 하락 및 자본 비용을 결정합니다.3가지 형태가 산업 관행을 지배하고 있습니다.:
| 배의 종류 | 내부 구성 | HETP / 효율성 | 압력 감소 |
|---|---|---|---|
| 시트 트레이 컬럼 | 뚫린 트레이 (Ø0.6-4.0m) | 70-80% 머프리 | 0.5-1.0 kPa/단계 |
| 구조화 된 팩 컬럼 | 밸류에이션 잎 모듈 | 0.4-0.6m HETP | 50~200Pa/단계 |
| 분할 된 벽 기둥 | 격리벽 + 트레이/ 포장 | 2개 열대 열차와 동등한 | 전체 ΔP가 30~35% 낮아집니다. |
질문: 소화 설계에서 최소 역류와 최소 단계의 차이점은 무엇입니까?
A: 최소 반류 비율 Rmin (아더우드 방정식을 통해 계산) 는 무궁무진한 수의 단계가 필요한 반류입니다. 분리가 열역학적으로 가능합니다.최소 단계 Nmin (총 역류에서 Fenske 방정식에서) 는 역류가 무한한 경우 이론적 단계 수입니다실용적인 설계는 일반적으로 R = 1.1-5.0 * Rmin에서 이러한 극단 사이에서 작동하며, 선택된 역류 비율에 따라 실제 단계 수를 결정하는 길리랜드 상관관계입니다.
질문: 증류 압력 용기에 구조화된 포장에 대해 HETP는 어떻게 결정됩니까?
A: 구조화 된 포장용 HETP는 표준 테스트 혼합물을 사용하여 공급자가 실험적으로 결정하고 (예를 들어, 전체 반류에서 사이클로헥산/n-헤프탄) 과 F 인자, 액체 비율,그리고 시스템 속성Mellapak 250Y의 경우, HETP = 0.4-0.6m F = 1.0-2.0m/s·(kg/m3) ^ 0에서5파일럿에서 산업용 기둥으로 확장하면 기둥 지름이 1-2m를 초과하면 더 심해지는 액체 분포 부작용을 고려하기 위해 1.2-1.5 * 교정 인수를 적용합니다.
질문: 시트 트레이 증류 기둥에서 눈물을 흘리는 원인은 무엇이며 어떻게 예방할 수 있습니까?
A: 트레이 구멍을 통한 증기 속도가 트레이 데크에 액체를 유지하기에 충분하지 않아 구멍을 통해 액체가 흐르면서 하류 단계를 우회하면 울음소리가 발생합니다.이것은 머프리의 효율성을 30~50% 감소시킵니다.눈물 는 홍수 속도 (최소 증기 부하) 의 30-50% 이상 작동 유지 및 변수 개방 면적 (예를 들어,낮은 증기 속도에 닫는 움직이는 밸브 캡) 또는 증기 저항을 증가시키는 작은 구멍 직경 (3-5 mm).
질문: 보통 두 개의 기둥 대신 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나란히 나선다.
A: 세 가지 구성 요소의 사료를 순수한 제품으로 분리 할 때 분할 된 벽 기둥이 유리합니다. 중간 구성 요소가 지배적 인 분자 (> 30%의 사료) 인 경우,인접한 구성 요소들 사이의 상대적 변동성은 비슷합니다 (α 비율 < 2).0), 에너지 비용은 20~35%의 감세율을 정당화합니다. 한 껍질, 한 리보일러, 한 콘덴서 제거로 인한 자본 절감은 더 복잡한 내부 설계와 비교해야합니다.제한된 턴다운 (일반적으로 설계의 50-100%), 그리고 두 개의 독립적인 기둥에 비해 가동 유연성이 감소합니다.