Cтраница 1
![]() |
Каскадная система регулирования температуры в кубе ректификационной колонны. [1] |
Температура кубового продукта регулируется подачей пара в кипятильник. [2]
![]() |
Каскадная система регулирования температуры в кубе ректификационной колонны. [3] |
В этом случае целесообразно применять двух-каскадную систему, в которой вспомогательный регулятор IP обеспечит быструю компенсацию колебаний давлений пара и они не будут вызывать изменений температуры кубового продукта. [4]
![]() |
Схемы способов создания парового потока в колонне с помощью подвода. [5] |
При постоянном уровне жидкости поток флегмы LN, стекающий с нижнего участка контактной зоны ( тарелки), направляется в кипятильник с паровым пространством ( рибойлер), где флегма нагревается от температуры tif до температуры кубового продукта iw и частично испаряется. [6]
![]() |
Схемы способов создания, парового потока в колонне с помощью подвода. [7] |
При постоянном уровне жидкости поток флегмы LJV, стекающий с нижнего участка контактной зоны ( тарелки), направляется в кипятильник с паровым пространством ( рибойлер), где флегма нагревается от температуры: / jv до температуры кубового продукта tw и частично испаряется. [8]
![]() |
Структурная схема комбинированных систем регулирования. [9] |
Как известно, для нормальной работы ректификационной колонны необходимо поддерживать соотношения количеств исходной смеси и пара. Комбинированная система обеспечивает изменение подачи пара в зависимости от колебаний количества исходной смеси еще до того, как изменилась температура кубового продукта. В результате достигается лучшее качество регулирования температуры кубового продукта. [10]
Поэтому значительно снизился уровень жидкости в кипятильнике. При этом резко повысилась температура кубового продукта до температуры начала термического разложения гидроперок-сида ИПБ. [11]
Как известно, для нормальной работы ректификационной колонны необходимо поддерживать соотношения количеств исходной смеси и пара. Комбинированная система обеспечивает изменение подачи пара в зависимости от колебаний количества исходной смеси еще до того, как изменилась температура кубового продукта. В результате достигается лучшее качество регулирования температуры кубового продукта. [12]
Кубы для дистилляционных колонн могут быть с принудительной циркуляцией, с термосифоном или с прямым огневым обогревом. Кубы с принудительной циркуляцией могут быть использованы, когда ограничено пространство или когда применяются вязкие жидкости. Кубы с прямым огневым обогревом используются в том случае, когда температуры кубового продукта выше, чем температуры доступных теплоносителей. Кубы типа котлов наиболее часто пригодны для случаев, когда перепад давления должен быть минимальным и когда желательно иметь легко регулируемый процесс. Вертикальные и горизонтальные кубы с термосифоном дают возможность получить высокие скорости потоков жидкости над поверхностью нагрева, в результате чего достигаются высокие коэффициенты теплопередачи и низкая стоимость аппарата. Методы расчета кубов даны Фейром2 ( см. также гл. [13]
Вследствие снижения производительности системы окисления изопропилбензола резко уменьшилась подача исходной разделяемой смеси на ректификацию. Количество подаваемого теплоносителя в кипятильник не было снижено, не уменьшили также и отбор жидкости из куба колонны. Поэтому значительно снизился уровень жидкости в кипятильнике. При этом резко повысилась температура кубового продукта до температуры начала теплового разложения гидропероксида изопропилбензола. [14]
Вследствие снижения производительности системы окисления изопропилбензола резко уменьшилась подача исходной разделяемой смеси на ректификацию. Количество подаваемого теплоносителя в кипятильник не било снижено, не уменьшили также и отбор жидкости из куба колонны. Поэтому значительно снизился уровень жидкости в кипятильнике. При этом резко повысилась температура кубового продукта до температуры начала теплового разложения гидропероксида изопропилбензола. [15]