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水性防腐漆热力学效率实际分离

来源:水性防腐漆
水性防腐漆尽可能减小[(ni流比.②预热进料.提高进料始值(提高进料温度tf,或增加汽化分率),以较低温位的热能代替再沸器所要求的高温位热能,实现低温位热能的有效利用,减小qh的负荷;③如果塔顶燕气的q:不利用,则操作压力低一点好,q.的温位低,有效能低.如果要利用塔顶蒸气的qt,则操作压力高一点好.q:的温位高,利用价值大。塔顶燕气余热的利用有多种方法,如产生低压蒸气、余热发电。④塔釜液余热的利用.⑤减小再沸器与冷凝器的温差,防垢、除垢.减小传热热阻。⑥利用热泵,将q:温度提高 供给qk.等等热力学效率实际分离过程由于种种不可逆因索的存在。消耗的能量大大超过理想功,两者之比相差几十倍屡见不鲜。精馏塔的热力学效率为这里q(:是指它的绝对值。显然,qc利用可使热力学效率提高很多塔顶燕气利用余热发电的实例。日本东丽公司川崎化工厂用精馏塔顶余热产生低压蒸气驱动透平发电.该厂最大的精馏塔是从混合二甲苯中分离邻二甲苯的梢馏塔,直径7 m,塔板120块,原先,塔顶用空冷式冷凝器,大量塔顶排气的余热没有利用而放空,塔顶气体温度,排热损失达190 x 106 kj/h。后来,该厂建成了使用低压蒸汽透平同收该精馏塔塔顶余热进行发电的系统,如图2一15所示。其中的二甲苯系统为:精馏塔塔顶的二甲笨饱和蒸气在蒸发器内冷凝到1421c,进人受槽。受槽保持0.02 mpa(g),经排气冷凝器与排气系统相通.出受槽的液态二甲苯 在2#给水加热器内冷却到1250,一部分送入二甲苯吸附分离工序及作为回流馏分,另一部分经1件给水加热器冷却到801c,然后进人二甲苯深冷分离工序。水一蒸汽系统为:出凝水泵的水经1#和2#给水加热器升温到再进人蒸发器
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