Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Процессы однократного испарения (ОИ) и однократной конденсации (ОК)

    Испарение жидкости или конденсацию паров можно проводить однократным, многократным и постепенным способами. Однократные испарение или конденсация заключаются в том, что образующиеся при этом фазы остаются в системе до конца процесса, после чего фазы могут быть отделены друг от друга. В промышленных условиях однократный процесс чаще всего осуществляется непрерывным способом. Примером может служить процесс частичного ис- [c.273]


Рис. 9.1. Схема непрерывного процесса однократного испарения или конденсации (надписи без скобок относятся к испарению, в скобках — к к( нденсации). Рис. 9.1. <a href="/info/1154986">Схема непрерывного процесса</a> <a href="/info/28255">однократного испарения</a> или конденсации (надписи без скобок относятся к испарению, в скобках — к к( нденсации).
    Процесс однократного испарения (однократной конденсации) осуществляется при постоянном общем составе. Если жидкую смесь (точка I иа рис. 97, с. 284) подвергнуть изобарному нагреванию, то при достижении температуры кипения (точка х- ) и последующем подводе 6Q теплоты появится первый пузырек пара (состава У ), более богатый легколетучим компонентом, чем первоначально взятая жидкость. В результате жидкость обогатится высококипя-щим компонентом, что вызовет увеличение его содержания в последующих порциях пара и повышение температуры кипения (исходная точка переместится вверх по кривой кипения). Так как процесс происходит без отвода пара, то отношение количества пара к количеству жидкости непрерывно увеличивается. Если бы подвод тепла продолжался до полного испарения жидкости, то пар, образовавшийся из последней капельки жидкости, имел бы состав (точка г/а), совпадающий с составом первоначально взятой жидкости, а микроскопический остаток жидкости, переходящий в паровую фазу, имел бы состав Хг. [Процесс однократной конденсации схематически показан также на рис. 97 (у — / ).] Плечи рычагов, соответствующие жидким фазам, изображены сплошными линиями, а отвечающие паровым фазам — пунктирными. Из схем видно, каким образом изменяются с изменением температуры состав фаз и соотношение между ними (правило рычага). Разделение компонентов раствора путем однократного испарения или перегонки в равновесии отличается простотой и особенно удобно в тех случаях, когда температуры кипения чистых веществ резко различны или же когда требуется лишь обогащение смеси одним из компонентов. На практике обычно ограничиваются испарением части жидкости  [c.293]

    Процессы однократного испарения или конденсации приводят к образованию паровой фазы, более богатой летучими компонентами и жидкой фазы, менее богатой летучими компонентами, чем исходная смесь. Но и в том и другом случаях разделить жидкость или пары на чистые компоненты не удается. [c.210]


    Процесс однократного испарения (однократной конденсации) можно проанализировать при помощи изобарных температурных кривых и энтальпийной диаграммы. [c.86]

    Из проведенного рассмотрения процессов однократного испарения и конденсации гомогенных в жидкой фазе систем частично растворимых компонентов эвтектического типа можно сделать заключение о полной их аналогии с соответствующими процессами в системах растворов, близких по своим свойствам к идеальным. Поэтому процессы многократного испарения и конденсации, состоящие в повторении конечное число раз процессов однократных, с удалением каждый раз из системы образовавшихся фаз, не рассматриваются особо для системы частично растворимых веществ. [c.46]

    На равновесной изобарной диаграмме кривых кипения и конденсации на соответствующих ветвях помечены взаимно эквивалентные точки одними и теми же буквами, различающимися только штрихами. Поэтому, исходя из подробно описанного процесса однократного испарения и конденсации систем, состав а которых заключен в интервале концентраций 0<а<л А, нетрудно разобрать эти же процессы для систем, состав а которых заключен в интервале Хв<а <1. [c.58]

Рис. 9.2. Рассмотрение процессов однократного испарения и конденсации на комбинированной диаграмме. Рис. 9.2. Рассмотрение <a href="/info/28409">процессов однократного испарения</a> и конденсации на комбинированной диаграмме.
    Из рассмотренного примера видно, что процессы однократного испарения (или конденсации) не могут обеспечить получение чистых НКК или ВКК. Чистые компоненты практически можно получить только при помощи процесса ректификации. [c.152]

    При расчете процессов однократного испарения и конденсации непрерывных смесей можно пользоваться теми же уравнениями, что и для многокомпонентных смесей, представляя непрерывную смесь, характеризуемую кривой ИТК, как бы состоящей из условных компонентов — отдельных фракций, выкипающих в узком диапазоне температур. Обычно каждой фракции ставится в соответствие углеводород парафинового ряда, соответствующий средней температуре кипения фракции. [c.72]

    Уравнение состояния целесообразно использовать не только для расчета эксергии, но и термодинамических свойств смесей теплоемкости, коэффициента сжимаемости, фугитивности, внутренней энергии и т. д. Иногда удается использовать его и для расчета парожидкостного равновесия, процессов однократного испарения и конденсации, т. е. положить в основу всей подсистемы расчета волюметрических и термодинамических свойств смесей. [c.417]

    Процессы однократного испарения или конденсации двухкомпонентных систем удобно анализировать с помощью комби- [c.274]

    Процесс однократного испарения и конденсации называется простой перегонкой. Таким образом, при про- [c.165]

    Расчеты процессов однократного испарения и конденсации идеальных многокомпонентных и непрерывных смесей. Расчеты процессов однократного испарения и конденсации имеют самостоятельное значение, так как на их основе определяется температура питания, доля отгона, или доля конденсации сырья, составы паровой и жидкой фаз дистиллята при парциальной конденсации паров верхнего продукта и т. д. [c.71]

    Процессы однократного испарения и конденсации многокомпонентных смесей описываются следующей системой уравнений р р =1 г-1.  [c.71]

    В качестве независимых переменных процессов однократного испарения и конденсации принимается состав исходной жидкой или газовой смеси (2/) и в зависимости от целей и задач проектирования — еще два параметра температура, давление или доля отгона (Г, Р, е). Зависимые переменные или определяемые параметры находятся в результате итерационного решения уравнения (11.49). [c.71]

    При наличии инертного компонента процессы однократного испарения и конденсации рассчитываются на основе тех же зависимостей (11.49) и (11.50), с заменой в них кс па где коэффициент N определяется по уравнению (II.44а). [c.72]

    Расчеты процессов однократного испарения и конденсации неидеальных многокомпонентных смесей выполняются аналогично описанным выше расчетам температур фазовых превращений [c.75]

    Применение только одного цирку.ляционного орошения приводит к нечеткому разделению, характерному для процессов однократного испарения или конденсации бензиновые фракции попадают в газойль, а получаемый бензиновый дестиллат требует вторичной перегонки. Применение только горячего орошения увеличивает размеры колонны и делает регенерацию тепла менее выгодной, поэтому Д.ЛЯ нижней, теилообменной, секции колонны применяют одновременно и циркуляционное и горячее орошение .  [c.269]


    При осуществлении- процессов однократного испарения или однократной конденсации можно получить пар более богатый низкокипящим компонентом (НКК), а жидкость более богатую высококипящим компонентом (ВКК), чем исходная смесь. Однако достаточно хорошая степень разделения компонентов не достигается. В случае многократных или постепенных процессов испарения и конденсации можно получить желаемые составы паровой и жидкой фаз, но масса получаемых продуктов незначительна по сравнению с массой исходной смеси. [c.254]

    Из рассмотрения процессов однократного испарения и конденсации гомогенных в жидкой фазе систем частично растворимых компонентов эвтектического типа можно сделать заключение о полной их аналогии с соответствующими процессами в системах растворов, близких по свойствам к идеальным. [c.158]

    Для осуществления процесса испарения приходится подводить к системе некоторое количество тепла (В кдж) при конденсации, наоборот, тепло В кдж) надо отводить из системы. В уравнениях материального или теплового баланса принято записывать материальные и тепловые потоки, поступающие в систему, со знаком плюс в левую часть уравнения, а потоки, отводимые из системы, — с тем же знаком в правую часть. По этому тепловой баланс процесса однократного испарения имеет вид  [c.276]

    ПРОЦЕССЫ ОДНОКРАТНОГО ИСПАРЕНИЯ И КОНДЕНСАЦИИ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ [c.116]

    Здесь также особо не рассматриваются процессы многократного испарения и конденсации, состоящие в повторении конечное число раз процессов однократных, с удалением каждый раз. из системы образовавшихся фаз. [c.57]

    Процессы однократного испарения (ОИ) или однократной конденсации (ОК) осуществляют таким образом, чтобы образовавшиеся в системе паровая и жидкая фазы оставались в ней до наступления состояния равновесия, после чего их разделяют. [c.243]

    Многократное испарение и многократная конденсация. Эти процессы состоят в неоднократном повторении процессов ОИ или ОК для более полного разделения исходной смеси. Так, многократное испарение состоит из повторяющегося процесса однократного испарения. Образовавшиеся [c.83]

    Процессы многократного испарения или конденсации состоят из повторяющихся в несколько ступеней процессов однократного испарения или конденсации с отводом паров и жидкости после каждой ступени (см. рис. 111-1), При этом могут быть получены несколько продуктов, в различной степени обогащенных НКК. [c.93]

    При проведении процессов однократного испарения или однократной конденсации получают пар, более богатый НКК, чем в исходной системе, а жидкость, более богатую ВКК. Однако достаточно высокой степени разделения исходного сырья в однократных процессах достичь не удается. [c.101]

    Рассмотрим процессы однократного испарения (ОИ) и одно-кратной конденсации (ОК) двухкомпонентных систем, образующих растворы нормального типа, т, е. растворы, незначительно отклоняющиеся от идеальных. [c.274]

    Определение температурного режима процесса производится на основе найденных составов продуктов в результате решения уравнений изотерм или уравнений однократного испарения и конденсации смесей. Составление теплового баланса процесса и определение внутренних материальных потоков в колонне производится так же, как и для случая ректификации бинарных смесей. [c.97]

    Расход тепла на проведение процессов однократного изменения фазового состояния можно определять и чисто аналитическим путем, используя степени отгона или конденсации системы и значения теплосодержаний единицы веса исходного и конечных продуктов. Так, из уравнения (IV. 7) можно написать для процесса однократного испарения [c.153]

    При положительном (сверху вниз) направлении расчета по высоте колонны анализ процесса противоточной конденсации представляет собой задачу Коши. При обратном направлении расчета задача становится краевой, т. е. ее решение возможно только методом подбора начальных данных. Аналогично при расчете процесса противоточного испарения однократное решение уравнений дает ответ в случае, если за начальное будет принято нижнее сечение аппарата (расчет снизу вверх). При расчете сверху вниз необходимо выполнить ряд пробных решений. [c.297]

    Если разделяемые вещества отличаются по своей летучести незначительно, то их невозможно удовлетворительно разделить при помощи однократного испарения и конденсации, т. е. простой перегонкой. 3 таких случаях процесс испарения и конденсации следует повторять многократно. С помощью ректификационных колонок это многократное повторение можно осуществить в одном сложном процессе (фракционированная перегонка, ректификация, см. стр. 56). [c.51]

    Совершенно аналогично протекают процессы однократного испарения и конденсации од нородных при точке кипения в жидкой фазе систем, составы а которых заключены в интервале концентраций л в<а <1 и фигуративные точки Е которых расположены на кривой кипения ВО. Здесь также степень отгона при однократном процессе определяется по уравнению 40, а степень конденсации—по уравнению 41, По мере повышения температуры процесса разрыв между составами равновесных фаз сужается, и фазы обедняются низкокипящим компонентом. Наоборот, при понижении температуры процесса фазы обогащаются низкокипящим компонентом, причем жидкая в меньшей степени, чем паровая и поэтому разрыв между составами равновесных паровой и жидкой фаз увеличивается. [c.58]

    Процессы однократного испарения и конденсации происходят в различных аппаратах. Например, при нагреве сырья в трубах печи происходит его частичное испарение. Смесь паров и жидкого остатка находится в тесном соприкосновении и в состоянии равновесия ностунает в ректификационную колонну. В испарительной части колонны происходит разделение равновесных фаз (паровой и жидкой). Подобные процессы протекают в дефлегматорах-конденсаторах на верху ректификационных аппаратов. Здесь из проходящих паров путем их частичного охлаждения и конденсации однократно отделяется жидкость (флегма), поступающая на верхнюю тарелку в виде горячего орошения. [c.149]

    Расчеты процессов однократного испарения и конденсации при дросселировании близко- и ширококипящих смесей различаются последовательностью выполнения итерационных циклов [7], обеспечивающей устойчивую сходимость расчета и наименьшее число итераций. Для близкокипяш их смесей внутренний итерационный цикл строится на основе уравнения (11.49), которое решается относительно температуры при зтом внешний итерационный цикл строится на основе уравнения теплового баланса, которое решается относительно доли отгона е или доли неконден-сированного потока (рис. И-27, а). Для ширококипящих смесей принимается обратный порядок расчета (рис. И-27, б). [c.80]

    Если жидкость, состоящую из двух взаимно растворимых компонентов, кипятить при постоянном давлении, то образующийся пар будет обогащаться легколетучим (низкокипящим) компонентом (НК). После конденсации паров получается жидкость (дистиллят), в которой больше легколетучего компонента. В остатке (жидкости), соответственно, возрастает концентрация менее летучего (высококипящего) компонента (ВК), В связи с этим температура конденсации паров всегда будет ниже температуры кипения исходной жидкости. Испарение жидкости можно проводить однократно, В зтом случае в результате длительного соприкосновения кипящей жидкости и пара происходит частичное разделение коипонентов.Такой процесс однократного испарения используется в промышлености и применяется, например, при сепарации нефти на промыслах. [c.4]

    ГГунктирной линией указаны возможные точгси рсположения полюсов Р и, В пределе, при стремлении полюсов к бесконечности, вф- 1)вктивность совмещенного процесса соответствует эффективности щю-цесса ректификации в режиме полного орошения, а именно - двум теоретическим тарелкам. Таким образом, учитывая, что эффективность процессов однократного испарения и однократной конденсации равна одной теоретической тарелка, эффективность совмещенного процесса соответствует более одной и в то же время менее двух теоретических тарелок. [c.26]

    Существует довольно много методов расчета процесса абсорбции углеводородных газов. Все их можно разделить на приближенные и более точные. Приближенные методы обычно не учитывают изменения массовых потоков газа и абсорбента по высоте колонны и дают возможность с той или иной точностью при заданных параметрах определить составы и количества конечных продуктов процесса. Точные методы, внедрение которых стало возможно в результате широкого применения ЭВМ, основаны на потарелоч-ных расчетах с применением уравнений материального и теплового балансов, т, е. практически на расчетах процесса однократного испарения — конденсации на каждой тарелке. [c.306]

    Процессы многократного испарения и конденсации, состоящие в последовательном повторении процесса однократного изменения фазового состояния системы с промежуточным разделением фаз, образовавшихся ь каждой ступени процесса, были тщательно исследованы А. М. Трегубовым, выводы которого излагаются ниже. [c.158]


Смотреть главы в:

Основы расчёта нефтезаводских процессов и аппаратов -> Процессы однократного испарения (ОИ) и однократной конденсации (ОК)




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Испарение однократное

Конденсация и испарение

Конденсация однократная

Однократное испарение и конденсация

Перегонка и ректификация. (Равновесные системы Константы фазового равновесия. Однократные и многократные процессы испарения и конденсации. Перегонка с водяным паром. Ректификация. Отгонные колонны)

Процессы однократная

Процессы однократного испарения и конденсации в многокомпонентных системах

УПРАВЛЕНИЕ. И РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ИСПАРЕНИЯ И КОНДЕНСАЦИИ Управление процессами однократного испарения и однократной конденсации



© 2025 chem21.info Реклама на сайте