مخزن فشار تقطیر چیست؟ طراحی، اصول و کاربردها
پاسخ به سوال اصلی:مخزن فشار تقطیر چیست و چگونه با بهرهگیری از تفاوت فشار بخار، مخلوطهای مایع را جدا میکند؟ مخزن فشار تقطیر یک ستون عمودی با کد ASME است که اجزای مایع فرار را از طریق مراحل مکرر تماس تعادل بخار-مایع جدا میکند. این مخزن که در فشارهایی از خلاء (۰.۰۱ مگاپاسکال) تا فشار بالا (۳.۵ مگاپاسکال) کار میکند، از فراریت نسبی α = (yi/xi)/(yj/xj) به عنوان نیروی محرکه جداسازی استفاده میکند. تعداد مراحل نظری از طریق *روش مککب-تیل* برای سیستمهای دوتایی یا *معادله فنسکه* Nmin = log[(xD/(1-xD))·((1-xB)/xB)] / log(α) برای رفلاکس کامل محاسبه میشود، در حالی که تعداد مراحل واقعی با راندمان صفحه مورفی (۶۰-۸۵٪) و نسبت رفلاکس ۱.۱-۵.۰ برابر حداقل رفلاکس Rmin تعیین میشود.
جداسازی انجام شده در یک مخزن فشار تقطیر به ترمودینامیک تعادل بخار-مایع، محدودیتهای ظرفیت هیدرولیکی که از سیلان و چکه کردن جلوگیری میکند، و راندمان انتقال جرم در هر مرحله تماسی بستگی دارد.
مخازن فشار تقطیر بر اساس دستگاه تماس بخار-مایع داخلی طبقهبندی میشوند که ظرفیت، راندمان، افت فشار و هزینه سرمایهگذاری را تعیین میکند. سه پیکربندی در صنعت غالب هستند:
| نوع مخزن | پیکربندی داخلی | HETP / راندمان | افت فشار |
|---|---|---|---|
| ستون سینی مشبک | سینیهای سوراخدار (قطر ۰.۶-۴.۰ متر) | ۷۰-۸۰٪ مورفی | ۰.۵-۱.۰ کیلوپاسکال/مرحله |
| ستون بستهبندی ساختاریافته | ماژولهای ورق موجدار | ۰.۴-۰.۶ متر HETP | ۵۰-۲۰۰ پاسکال/مرحله |
| ستون دیواره تقسیم شده | پارتیشن + سینی/بستهبندی | معادل قطار ۲ ستونی | ۳۰-۳۵٪ افت فشار کل کمتر |
س: تفاوت بین حداقل رفلاکس و حداقل مراحل در طراحی تقطیر چیست؟
پ: حداقل نسبت رفلاکس Rmin (محاسبه شده از طریق معادلات آندروود) رفلاکس است که در آن تعداد بینهایت مرحله مورد نیاز است - جداسازی فقط از نظر ترمودینامیکی امکانپذیر است. حداقل مراحل Nmin (از معادله فنسکه در رفلاکس کامل) تعداد مراحل نظری است که رفلاکس بینهایت است - حداکثر ورودی انرژی با صفر خوراک. طراحی عملی بین این نقاط حدی عمل میکند، معمولاً در R = ۱.۱-۵.۰ * Rmin، با همبستگی گیلیلند که تعداد مراحل واقعی را با توجه به نسبت رفلاکس انتخاب شده تعیین میکند.
س: HETP برای بستهبندی ساختاریافته در مخزن فشار تقطیر چگونه تعیین میشود؟
پ: HETP برای بستهبندی ساختاریافته به صورت تجربی توسط فروشندگان با استفاده از مخلوطهای آزمایشی استاندارد (مانند سیکلوهگزان/ن-هپتان در رفلاکس کامل) تعیین شده و با فاکتور F، نرخ مایع و خواص سیستم همبسته میشود. برای ملپک ۲۵۰Y، HETP = ۰.۴-۰.۶ متر در F = ۱.۰-۲.۰ متر بر ثانیه·(کیلوگرم بر متر مکعب)^۰.۵. مقیاسبندی از ستونهای پایلوت به صنعتی یک ضریب تصحیح ۱.۲-۱.۵* را برای در نظر گرفتن اثرات توزیع نامناسب مایع که با افزایش قطر ستون به بیش از ۱-۲ متر شدیدتر میشود، اعمال میکند.
س: چه چیزی باعث چکه کردن در ستون تقطیر سینی مشبک میشود و چگونه از آن جلوگیری میشود؟
پ: چکه کردن زمانی رخ میدهد که سرعت بخار از سوراخهای سینی برای نگه داشتن مایع روی دک سینی کافی نباشد و باعث شود مایع از سوراخها تخلیه شده و از مراحل پاییندست عبور کند. این امر راندمان مورفی را ۳۰-۵۰٪ کاهش میدهد. از چکه کردن با حفظ عملیات بالاتر از ۳۰-۵۰٪ سرعت سیلان (حداقل بار بخار) و انتخاب طرحهای سینی با مساحت باز متغیر (مانند کلاهکهای شیردار متحرک که در نرخهای بخار پایین بسته میشوند) یا قطر سوراخهای کوچکتر (۳-۵ میلیمتر) که مقاومت بخار را افزایش میدهد، جلوگیری میشود.
س: چه زمانی باید از ستون دیواره تقسیم شده به جای دو ستون معمولی استفاده کرد؟
پ: ستون دیواره تقسیم شده زمانی مفید است که یک خوراک سه جزئی به محصولات خالص جدا شود که جزء میانی بخش غالب (>۳۰٪ خوراک) باشد، فراریت نسبی بین اجزای مجاور مشابه باشد (نسبت α < ۲.۰) و هزینههای انرژی کاهش ۳۵-۲۰٪ بار را توجیه کند. صرفهجویی سرمایهگذاری ناشی از حذف یک پوسته، یک بازگرمکن و یک کندانسور باید با طراحی داخلی پیچیدهتر، انعطافپذیری محدود (معمولاً ۵۰-۱۰۰٪ طراحی) و انعطافپذیری عملیاتی کمتر در مقایسه با دو ستون مستقل سنجیده شود.
مخزن فشار تقطیر چیست؟ طراحی، اصول و کاربردها
پاسخ به سوال اصلی:مخزن فشار تقطیر چیست و چگونه با بهرهگیری از تفاوت فشار بخار، مخلوطهای مایع را جدا میکند؟ مخزن فشار تقطیر یک ستون عمودی با کد ASME است که اجزای مایع فرار را از طریق مراحل مکرر تماس تعادل بخار-مایع جدا میکند. این مخزن که در فشارهایی از خلاء (۰.۰۱ مگاپاسکال) تا فشار بالا (۳.۵ مگاپاسکال) کار میکند، از فراریت نسبی α = (yi/xi)/(yj/xj) به عنوان نیروی محرکه جداسازی استفاده میکند. تعداد مراحل نظری از طریق *روش مککب-تیل* برای سیستمهای دوتایی یا *معادله فنسکه* Nmin = log[(xD/(1-xD))·((1-xB)/xB)] / log(α) برای رفلاکس کامل محاسبه میشود، در حالی که تعداد مراحل واقعی با راندمان صفحه مورفی (۶۰-۸۵٪) و نسبت رفلاکس ۱.۱-۵.۰ برابر حداقل رفلاکس Rmin تعیین میشود.
جداسازی انجام شده در یک مخزن فشار تقطیر به ترمودینامیک تعادل بخار-مایع، محدودیتهای ظرفیت هیدرولیکی که از سیلان و چکه کردن جلوگیری میکند، و راندمان انتقال جرم در هر مرحله تماسی بستگی دارد.
مخازن فشار تقطیر بر اساس دستگاه تماس بخار-مایع داخلی طبقهبندی میشوند که ظرفیت، راندمان، افت فشار و هزینه سرمایهگذاری را تعیین میکند. سه پیکربندی در صنعت غالب هستند:
| نوع مخزن | پیکربندی داخلی | HETP / راندمان | افت فشار |
|---|---|---|---|
| ستون سینی مشبک | سینیهای سوراخدار (قطر ۰.۶-۴.۰ متر) | ۷۰-۸۰٪ مورفی | ۰.۵-۱.۰ کیلوپاسکال/مرحله |
| ستون بستهبندی ساختاریافته | ماژولهای ورق موجدار | ۰.۴-۰.۶ متر HETP | ۵۰-۲۰۰ پاسکال/مرحله |
| ستون دیواره تقسیم شده | پارتیشن + سینی/بستهبندی | معادل قطار ۲ ستونی | ۳۰-۳۵٪ افت فشار کل کمتر |
س: تفاوت بین حداقل رفلاکس و حداقل مراحل در طراحی تقطیر چیست؟
پ: حداقل نسبت رفلاکس Rmin (محاسبه شده از طریق معادلات آندروود) رفلاکس است که در آن تعداد بینهایت مرحله مورد نیاز است - جداسازی فقط از نظر ترمودینامیکی امکانپذیر است. حداقل مراحل Nmin (از معادله فنسکه در رفلاکس کامل) تعداد مراحل نظری است که رفلاکس بینهایت است - حداکثر ورودی انرژی با صفر خوراک. طراحی عملی بین این نقاط حدی عمل میکند، معمولاً در R = ۱.۱-۵.۰ * Rmin، با همبستگی گیلیلند که تعداد مراحل واقعی را با توجه به نسبت رفلاکس انتخاب شده تعیین میکند.
س: HETP برای بستهبندی ساختاریافته در مخزن فشار تقطیر چگونه تعیین میشود؟
پ: HETP برای بستهبندی ساختاریافته به صورت تجربی توسط فروشندگان با استفاده از مخلوطهای آزمایشی استاندارد (مانند سیکلوهگزان/ن-هپتان در رفلاکس کامل) تعیین شده و با فاکتور F، نرخ مایع و خواص سیستم همبسته میشود. برای ملپک ۲۵۰Y، HETP = ۰.۴-۰.۶ متر در F = ۱.۰-۲.۰ متر بر ثانیه·(کیلوگرم بر متر مکعب)^۰.۵. مقیاسبندی از ستونهای پایلوت به صنعتی یک ضریب تصحیح ۱.۲-۱.۵* را برای در نظر گرفتن اثرات توزیع نامناسب مایع که با افزایش قطر ستون به بیش از ۱-۲ متر شدیدتر میشود، اعمال میکند.
س: چه چیزی باعث چکه کردن در ستون تقطیر سینی مشبک میشود و چگونه از آن جلوگیری میشود؟
پ: چکه کردن زمانی رخ میدهد که سرعت بخار از سوراخهای سینی برای نگه داشتن مایع روی دک سینی کافی نباشد و باعث شود مایع از سوراخها تخلیه شده و از مراحل پاییندست عبور کند. این امر راندمان مورفی را ۳۰-۵۰٪ کاهش میدهد. از چکه کردن با حفظ عملیات بالاتر از ۳۰-۵۰٪ سرعت سیلان (حداقل بار بخار) و انتخاب طرحهای سینی با مساحت باز متغیر (مانند کلاهکهای شیردار متحرک که در نرخهای بخار پایین بسته میشوند) یا قطر سوراخهای کوچکتر (۳-۵ میلیمتر) که مقاومت بخار را افزایش میدهد، جلوگیری میشود.
س: چه زمانی باید از ستون دیواره تقسیم شده به جای دو ستون معمولی استفاده کرد؟
پ: ستون دیواره تقسیم شده زمانی مفید است که یک خوراک سه جزئی به محصولات خالص جدا شود که جزء میانی بخش غالب (>۳۰٪ خوراک) باشد، فراریت نسبی بین اجزای مجاور مشابه باشد (نسبت α < ۲.۰) و هزینههای انرژی کاهش ۳۵-۲۰٪ بار را توجیه کند. صرفهجویی سرمایهگذاری ناشی از حذف یک پوسته، یک بازگرمکن و یک کندانسور باید با طراحی داخلی پیچیدهتر، انعطافپذیری محدود (معمولاً ۵۰-۱۰۰٪ طراحی) و انعطافپذیری عملیاتی کمتر در مقایسه با دو ستون مستقل سنجیده شود.