Table of Contents

התפקיד הקריטי של עמוד פנימי בלחץ ניכוי ניכוי אנרגיה וחיסכון

דישוט, ספיגה ועמודות פסים הם מעשי עבודה של תעשיית תהליכים כימיים, חשבונאות עבור 40-60 אחוזים של שימוש באנרגיה צמחית הכוללת.בלב של כל עמודה ביצועים גבוהים הוא הפנים שלה - המגשים, האריזה, מפיץ, ורכיבים אחרים שמשלים את ה-conapor-lied אנרגיה מדי שנה, בעוד לעתים קרובות להתעלם, עיצוב, בחירה ותחזוקה של אלה פנימיים לקבוע באופן ישיר של צריכת חשמל מתקדמת יותר, או לחץ פנימי, לחץ חיצוני, עם לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, או שלילי, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, או קבוע, לחץ חיצוני, עם לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, או קבוע, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, עם לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ דם קבוע, לחץ חיצוני, או לחץ חיצוני, לחץ דם קבוע, עם לחץ דם שלילי, עם לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, לחץ חיצוני, מוגבל מדי שנה.

מאמר זה מספק צלילה טכנית עמוק לתוך הקשר בין עמודה פנימיים, ירידה בלחץ ושימוש באנרגיה.אנחנו לחקור את הדינמיקה הנוזלית הבסיסית, לסקור את סוגי הפנימים העיקריים ואת המאפיינים שלהם לחץ, לדון עיצוב אסטרטגיות רטרופיט, ולהדגיש את המחקרים של המקרה האמיתי בעולם שבו קידוד פנימי מניב הישגים תפעוליים משמעותיים.

הבנה של עמוד פנימי: סוגים, פונקציות וחומרים

[העמודים] משרתים שני פונקציות עיקריות: הם יוצרים אזור בין-גזעי גדול להעברת המונים בין השלבים היבשים והנוזלים, והם מקדמים את המגע החוזר של השלבים הללו כאשר הם זורמים באופן מנוגד דרך העמודה.הבחירה של פנימיים תלויה בתנאי התהליך (למשל, טמפרטורה, נטייה מתפוררת), קושי הפרדה הכרחי, וניתן להורדת לחץ.

פנים טרגיות

(הדברים) הם שלבים אופקיים אשר כוח vaapor לבועה דרך שכבת נוזל.סוגים נפוצים כוללים מגשים של שים, מגשי שסתום, ו מגשי בועה-capsive מגשים 1:1, vapor עובר על ידי חורים קטנים, יצירת פרוות שמשפרת מעברים קשים.

פנים ארוזות

טורים ארוזים משתמשים באקראי או מובנים כדי לספק מגע רציף פנוי לאורך גובה העמודה.FLT:0Random אריזהFLT:1 (למשל, טבעות Raschig, טבעות Pall, טבעות Pall, סדדלס) נזרק לתוך העמודה, יצירת נתיב זרימה רציונאלי עבור אריזה אקראית הוא מתון יכול להיות גבוה אם הסריקה נמוכה או מפצה של מתכת היא לעתים קרובות.

מפיצים נוזליים ומפיצים

לא אריזה, עם זאת יעיל, יכול להופיע היטב ללא הפצה אחידה של נוזל:0 (הפצה פיזור פיזור פיזור 1:1 (למשל, מחבת או הקרבה, נגרמה או סוג צינור) בחלק העליון של סעיף האריזה מבטיח כי הנוזל הוא אפילו להתפשט באופן דרסטי על פני כל חלקי השטח.

תמיכה ברשתות ובנטיבות

מתחת לחבילה, רשת תמיכה של 0.10.10.1 חייבת לשאת את משקל האריזה תוך מתן אפשרות ל- vapor ונוזל לעבור עם התנגדות מינימלית, רשת תמיכה:2hold-down NetworkFLT 3 (בשורה 3) בחלק העליון מונעת התרחבות מיטה במהלך סדקים.

ההשפעה של עמודות פנימיות על לחץ טיפות: מכניזם וקלקלות

ירידה בלחץ בעמודה עולה ממספר מקורות: חיכוך כמו נוזל זורם דרך אורבנים ואריזות, ראש הידרוסטטי של הנוזל (על מגשים), והאנרגיה הנדרשת כדי ליצור אזור בין-גזעי חדש (אפקטי מתח קרקעיים) ניתן לבטא את סך הירידה בלחץ מוחלט ( ⁇ P) כסכום של ירידה בלחץ יבש (vaor Flow רק) וירידה רטובה (התנגדות מוגברת עקב נוזל).

המונחים: aquations

עבור מגש של שייב, הירידה בלחץ הכוללת היא משוערת על ידי:

⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

(ב) ב[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]], [[1966]], [[1966]], [[1966]]]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1966]], [[1966]] ב[[1966]], [[

(ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

(א) ו-B הם קבועים ספציפיים ל- ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

משוואות אלה מדגישות את היחסים הלא-לינאריים בין ירידה מהירה בלחץ: הכפלת מהירות ה- vapor יכולה למקם את הירידה בלחץ יבש. לכן, הפעלת עמודה באופן משמעותי מעל יכולת העיצוב שלה לא רק מפחיתה את יעילות ההפרדה אלא גם מגבירה באופן אקספוננציאלי את הירידה בלחץ השימוש באנרגיה.

גורמים מרכזיים שגורמים להגביר את הלחץ

  • (ב) מהירות ה-Vapor החמקמקה: ⁇ 1 (FLT:1) מובילה לירידה בלחץ יבש גבוה ויכולה לגרום להצפות.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ויקרא י"א: "ה' י"א ויקרא י"א , ויקרא י"ד: "וַיֹּא נָא נָעָשָׂה נָעוּ" (בראשית כ"ד)
  • (ב) התפלגות:0) התפלגות מאלף: 1 (FLT:1) ,העומס המקומי בחלק אחד של העמודה, גורם לירידה בלחץ גבוה יותר ולשיטפונות מוקדמים.
  • גודל האריזה הלא נכונה או סוג: FLT:1 מדי אריזה קטנה מגבירה את הלחץ במהירות; גדול מדי מקטין את היעילות.
  • (ב) לדוגמה, [15] ,בפנים מרוסנים או התמוטטו: "FreaLT:1" (ב) לדוגמה, גליונות אריזה מובנת מקודמת יוצרים מגבלות.

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

כאשר ירידה בלחץ עולה על סף מסוים, העמודה מגיעה לגבול הידראולי הידוע בשם FLT:0floodingFLT:1 [עבור מגשים, שיטפונות מתרחשת כאשר מטהרים להיות מלא של froth או גיבוי נוזלי עולה על מגש ספאק. עבור אריזה, הצפה מסומן על ידי עלייה חדה בירידה כאשר מהירות vapor מרים את התחזוקה ליד הצפה גבוהה יותר, כי לעתים קרובות לחץ על ידי ירידה של לחץ גבוה יותר של לחץ על ידי ירידה של צריכת אנרגיה.

אנרגיה: הקישור הישיר להורדת לחץ

ברוב תהליכי ההפרדה, האנרגיה הנדרשת נשלטת על ידי חובת החום של ה- reboiler והכוח להעביר אדים דרך העמודה.המדחסם או המעריצים הדוחקים את ה- vapor דרך העמודה (או למשוך אותו מלמעלה) חייבים להתגבר על הירידה הכוללת של הלחץ הכולל של העמודה, כולל condenser ו- piping. זה דורש כוח פרופורציונלי למוצר של לחץ ו- vapapapaprefaprefretrereretretretrererererereption לחץ עצום יכול לתרגם 10% ישירות ל- 10% להפחתה של יחידות כוח דחיסה.

שקול עמודה טיפוסית של שמן שואב שמן גולמי ואקום, ירידה בלחץ העמודה עשוי להיות 50-100 מיליבר. על ידי שדרוג מאריזות אקראיות לאריזות בנויות מודרנית עם גורם אריזה נמוך יותר, ירידה בלחץ יכול להיות מופרש עד 25-50 מיליבר.עבור דחוס טיפול 100,000 Nm3 /h של vapor, חיסכון כוח שנתי יכול לעלות על 500,000 $, בהתאם לשיעור החשמל מעבר להפחתה ישירה, לחץ, גם לחץ נמוך יותר, ירידה נמוכה יותר.

בעמודות הפרדה אוויריות מבוכות, שבו ירידה בלחץ היא קריטית בשל הצורך למזער את העבודה, הפנים נועדו בקפידה.מודרניות אריזות בנויות שפותחו על ידי FLT:0SulzerirFLT:1 ואחרים מציעים טיפות לחץ נמוך כמו 0.1 מ 'במה תיאורטית, ומאפשרות עמודות גבוהות מאוד לפעול עם ⁇ P של 20-30 מטר בלבד האנרגיה נשמרת באוויר הראשי הוא דחיסה משמעותית.

אנרגיה מעבר ללחץ

לחץ ירידה באנרגיה עונש הוא רק חלק מהסיפור.פנים אשר מקדם את יחסי ההעברה ההמונית (FLT:0) גבוה יותר (FLT) 1) להפחית את מספר השלבים התיאורטיים הנדרשים להפרדה מסוימת.זה יכול לאפשר עמודה קצרה יותר, יחס reflux נמוך יותר, או שניהם. יחס reflux נמוך יותר מפחית את החובה של חום רמב"ם ועומס קירור מתואם, לדוגמה, באמצעות ביצועים גבוהים עם פחות מ- 90% לעומת ירידה של צריכת אנרגיה.

יתר על כן, פנימיים מותאמים להפחית את הסיכון של FLT:0mal פיזור פיזור 1:1, אשר יכול לכפות מפעילי להגדיל את ריפלוקס לפצות על הפרדה גרועה.חלוקה אחידה מבטיחה כי כל חלק האריזה או מגשים עובד ביעילות, הימנעות אנרגיה מבוזבזת על מחזור פנימי מיותר.

שיקולים עבור פנים למזער לחץ טיפות

בחירת העמודה פנימית לירידה בלחץ נמוך תוך שמירה על יעילות דורש גישה שיטתית הרואה הידראולים, העברה המונית ומגבלות מכניות.

בחרו את הסוג הנכון של הפנימיות

  • (FLT:0) עבור זיקוק ואקום: FLT:1 Structured אריזה כמעט תמיד המועדפת בגלל הירידה בלחץ נמוך מאוד לבמה. Wire gauze או משטח-enhanced אריזה (למשל, Sulzer MellapakPlus, Koch-Glitsch Flexipac) יכול להשיג פחות מ 0.3 מ"ר לשלב.
  • (FLT:0) עבור שירותים בלחץ גבוה: FLT:1 Trays הם לעתים קרובות יותר כלכלי וחזק, אבל מגשים מתקדמים עם שטח פתוח גבוה (למשל, Nutter Float Valve) יכול להפחית ⁇ P תוך שמירה על תפנית.
  • (FLT:0) עבור שירותי שיבוש: FLT:1 פתח אריזה אקראיות (למשל, טבעות 2 אינץ ') או עיצובי מגש מיוחדים עם תכונות נגד קידוד (למשל, Koch-Glitsch Provalve) יכול לשמור על ⁇ Pable למרות הפקדות.
  • דרישות ⁇ P נמוכות מאוד: FLT:0 (ב) דרישות ⁇ P נמוכות מאוד: 1. [העליונות הגבוהה] אריזות בנויות עם משטחים מסולקים או מחוסנים (למשל, Montz-Pak) דוחפות את הגבול של ירידה בלחץ נמוך.

מתאים וספאם

(ב) על מגשים (ב) או על שטח ה-FLT:0) (עבור מגשים של sieve) או על מגשים (FLT:2valve Open ZoneFLT 3) קובע את מהירות ה- vapor מהירות דרך ההצבות.

עבור אריזה, גודל ה- 0 ;0 אריזות 1 (FLT:1) משפיע ישירות על ירידה בלחץ. אלמנטים אריזה גדולים יותר יש שבריר מזערי וחיכוך נמוך יותר, צמצום ⁇ P, אך הם מספקים פחות שטח פני השטח לנפח, פוטנציאל להגדיל את גובה המיטה הנדרשת.

מינידנציה של נוזל ושטחי מתים

[הפנימיות] אשר שומרות על נוזל מופרז מגבירות את הירידה בלחץ הידראולי (על מגשים, על מגשים:0-זרימה קדימה קידום מכשירים מתקדמים FLT:1 (למשל, סחף למטה) להפחית אזורי עוקץ ולשמור על מעבר נוזלי.

מערכות הפצה מתקדמות

(החלקה) היא לעיתים הגיבור הלא-מוגז של עיצוב דל-דרופ (Drop) מפיץ עני יכול ליצור עונש ⁇ P מסיבי בעקיפין על ידי גרימת מפצה של מחלות ומניעת עמודה לשיטה בקיבולת נמוכה יותר.FLT:0Pressure-Autosted-Autosted to be a distributer (למשל, nozzles) יכול לספק אחידות גבוהה עם LT2 ליטר (Ric) אך ורק אם הוא צורך ב-Fifice) או ב-Ricial (Ricial) אך ורק אם הוא פחות (R.

בחירת שטח ומשטח נגמר

עודף פני השטח גבוה מגביר את גורם החיכוך ואת ירידה הלחץ. עבור אריזה מובנה, משטח חלק הוא מועיל לצמצום ⁇ P, אבל לפעמים משטח מחוספס משפר רטוב ויעילות - סחר-off כי יש להעריך. עבור מגשים, באמצעות חורים גדולים יותר ולהבטיח כי הקצוות חדים יכולים להפחית מעט את ההתנגדות ⁇ P. Corrosion הוא קריטי: אם משטחים פנימיים coodesode, עלייה, וזרימה, וזרימה, גם ירידה שטח, ירידה נמוכה יותר, ירידה.

חידושים ותחומי פנים מתקדמים

שיפורים רצופים בעיצובים של מגש ואריזות דחפו את הגבולות של ניתוח דל-דרופ.כאן הם כמה חידושים ראויים לציון:

« « יציבות גבוהה ושפע טראנס

מגשים מסורתיים סובלים מירידה בלחץ אשר עולה בקנה מידה עם מהירות vapor.הדור האחרון של ⁇ :0-capacity מגשים של רזולוציה גבוהה 1 (ראה FLT:2Koch-Glitsch MaxFracuaFLT 3:0, Sulzer VGPlus) מציג חריצים ותבניות זרימה כיוון המאפשרים vapor לעבור התנגדות פחות עם פחות בעת העברת מסה ל- 152pi יותר ל-R.

חבילות בנייה עם Surfaces משופרים

השימוש ב-FLT:0 (בקיצור:0) מכיל סרט נוזלי דק שמשגר יותר ביעילות עם ערוצי קפילארי נוספים (למשל, Sulzer BX gauzeza) יוצר סרט נוזלי דק שמשקף מסה ביעילות רבה יותר עם אחזקה נמוכה מאוד.

Computational Fluid Dynamics (CFD) Optimization

ספקים תעשייתיים משתמשים כעת ב-CDCD כדי לייצר את זרימת הנוזלים וזרימה דרך פנימיים, לזהות אזורים של ⁇ P גבוהה ועיצוב מחדש של גיאומטריה כדי לייעל את זרימת ה-CDC, לדוגמה, ניתוח של מפיץ נוזלי יכול לחשוף אזורי סטרנטינט או דפוסים לא אחידים שגורמים לספיצינור לחץ מקומיים.

תאומים דיגיטליים ומפקחים חכמים

יותר ויותר, עמודות מצוידות בחיישנים ירידה בלחץ מקוון להאכיל נתונים לתוך דגמי ראט:0דיגיטליים תאוםFLT:1.מודלים אלה יכולים לחזות מתי ⁇ P עולה עקב מפצה או מפצה, המאפשר ניקוי או התאמות יזום שמירה על יעילות אנרגיה. לדוגמה, אם לחץ על עלייה מיטה ארוזה על ידי 20% על בסיס בסיס, הדיגיטלי יכול לזהות את הסיבה (למשל, התפלגות לחץ על ידי חלוקה ממוקדת) ומניעה.

מחקרים: לחץ הפחתה של אנרגיה וחיסכון

מקרה 1: Vacuum Gas עמודה במקרר

זיקוק גדול של נפט הפעיל עמודה של זיקוק ואקום עם אריזה אקראית (טבעות פאל) שהיה בשירות במשך 12 שנים.הלחץ בעמודה עלה בהדרגה מ 80 מ"ר ל-130 מ"ר בשל ההשפלה של שיבוש וזירוזה.הלחץ העליון המתקבל עלה 15% ב-Valak System דחוס כוח, אשר עלה תוספת של $50,000 דולר לשנה בחשמל.

מקרה 2: Amine Absorption עמודה במפעל גז

צמח גז טבעי מתעתק השתמש בעמודה מגובה 2.5 מ"ר לספוג CO2 מזרם גז של 50 בר באמצעות MDEA. מגשי הסיבה המקוריים היו ירידה בלחץ של 12 מ"ר לשלב (20 שלבים בסך הכל, ⁇ P=240 mPlus) הצמח רצה להגדיל את הגז רזה באמצעות 20% ללא שינוי הפגז.

תחזוקה והשגחה על ירידה בלחץ נמוך של סוסטין

אפילו הפנים המעוצבות ביותר יאבדו את הביצועים שלהם לאורך זמן ללא טיפול הולם.הטיפולים בתחזוקה המפתחים שמירה על ירידה בלחץ נמוך ויעילות אנרגיה כוללים:

  • (FLT:0) ניטור הלחץ הניחת לחץ: FLT:1IRING ⁇ P משדרים בכל פרק (למשל, ערימה או מיטת אריזה) מאפשר למפעילים לעקוב אחר שינויים.עלייה של יותר מ -10-15% מבסיס היא דגל אדום שאמור להוביל ניתוח שורש.
  • (FLT:0) הערכה במהלך סיבובים: 1FreaLT:1 , פנימיים צריך לבדוק באופן ויזואלי עבור נזק, קורוזיה, עבירה או התיישבות של אריזה.
  • (pLT:0) פרוטוקולים: FLT:1 אם מזוהים מזוהים, ניקוי מכני (למשל, כביסה כימית או מזחל מים) יכול לשחזר את אזור זרימה מקורי.
  • (FLT:0) בדיקות מפיץ של ליקוויד: FIRLT:1 וודא כי כל הזנים או החורים ברורים ורמת. A מפיץ נוטה יכול לגרום לנוזל לשקד אחד, להגדיל את ⁇ P המקומי ולגרום להצפה מוקדמת.
  • (FLT:0)Downcomer Reviews:FLT:1 בעמודות מגש, לבדוק את ההנקה ואת אזורים גורפים. Debris או פגומים לוחות למטה להגדיל את גובה הגיבוי ו- ⁇ P.

מגמות עתידיות בעיצוב פנימי של אנרגיה אופטימיזציה

הכונן לכיוון אפס אנרגיה ויעילות נטו הוא מאיץ חדשנות בתוך עמודה פנימי.כמה כיוונים מבטיחים כוללים:

  • (FLT:0) ייצור מתורבת (3D הדפסה) של פנימים מותאם אישית: FLT:1 במקום מגש סטנדרטי או סוללות צורות, הדפסה 3D מאפשר גיאוגרפיהמטות אשר ממוטבים עבור דפוסי זרימה ספציפיים, עלולים לגרום לירידה בלחץ חי עבור שיעור העברה המונית נתון.
  • (FLT:0) AI-Asted Process control: FIRLT:1 אלגוריתמי למידת מכונות יכולים לנתח לחץ בזמן אמת ירידה בנתונים ולהתאים את תנאי התפעול (reflux, reboil, טמפרטורה להאכיל) כדי לשמור על הפנים באזור ⁇ P הנמוך ביותר ללא להקריב איכות המוצר.
  • (ב) [ה]: [ה]: [ה], [ה], [ה],] [ה], [ה],]], [ה],], [ה],], באמצעות אריזה מובנית במקטע החסימה שבו ⁇ P הוא קריטי, ו-Sieve מגשים במקטע המסדיר שבו עומסי הנוזל גבוהים.
  • (ב) [ה]:0] פנימיים מנקיים: ⁇ FLT:1 [Trys] עם חלקים נעים אשר באופן אוטומטי מתפזרים מוצקים, או אריזה עם ציפויים משטחים המתנגדים לדבקות, יכול לשמור על ⁇ P נמוך במשך שנים ללא התערבות.

מסקנה

עמודות פנימיות הן הרבה יותר מאשר מרכיבים מכניים פשוטים; הם המרכיבים הקריטיים השולטים בדינמיקה הנוזלית ויעילות האנרגיה של הזיקוק, ספיגה, ופסות פסים מפסות, על ידי בחירה בקפידה של סוג של פנימי, אופטימיזציה של מערכות הגיאומטריה והפצה שלהם, ושמירה עליהם באופן פעיל, מהנדסים יכולים להפחית באופן משמעותי את ירידה בלחץ ואת עמודות האנרגיה המשומשות מעבר לחיסכון ישיר: לחץ נמוך יותר מאפשר היפרדות, כמו גם לשפר את עלויות התפעוליות, כמו גם את עלויות התפעוליות, כמו גם את עלויות התפעוליות גבוהות יותר של עלויות התפעוליות, כמו גם לחץ סביבתיות, כמו גם לחץ סביבתיות, כמו גם לחץ גבוה יותר, כמו גם לחץ על עלויות התפעוליות.