
低溫蒸餾
A rigorous thermodynamic model was used to study the characteristics of cryogenic distillation column of hydrogen isotope system having feedback stream.
應用嚴格的熱力學模型研究了帶有側線返回進料的氫同位素低溫精餾塔的分離特性。
Argon is produced by an air separation unit(ASU) through the liquefaction of atmospheric air and separation of the argon by continuous cryogenic distillation.
氩的生産使用空氣分離裝置(ASU),通過大氣的液化和連續低溫蒸餾分離出氩。
The rigorous thermodynamic model has been applied to study the characteristics of cryogenic distillation column having feedback stream with hydrogen isotope system in steady state.
應用嚴格的熱力學模型研究了帶有側線循環及平衡反應裝置的氫同位素低溫精餾塔的穩态分離特性。
A new kind of operation policy-Quasi-batch distillation is proposed for specific conditions in hydrogen cryogenic distillation.
針對氫同位素低溫精餾物系的特點,提出了一種新的操作方法——準間歇精餾操作。
Cryogenic distillation is an effective method for hydrogen isotope separation required in fusion fuel (cycles).
低溫精餾分離氫同位素的技術,是可使聚變反應器燃料循環使用的有效方法。
Cryogenic distillation has been used for many years for these separations from olefin plants.
在烯烴廠,一直以來使用低溫精餾方法分離乙烯-乙烷。
This product, for cryogenic distillation tar the liquidity is good, can adopt electrostatic precipitator capture up, as chemical raw materials and fuel.
這種焦油為低溫幹餾産物,其流動性較好,可采用靜電除塵器捕集起來,作為化工原料和燃料。
Nitrogen is produced at air separation plants by liquefaction of atmospheric air and separation of the nitrogen by distillation. The nitrogen is then recovered as a cryogenic liquid.
在空氣分離工廠,通過空氣液化和蒸餾分離出氮。接着氮作為低溫液體回收。
低溫蒸餾(cryogenic distillation)是一種基于不同物質沸點差異的分離技術,通過在極低溫度(通常低于-150℃)下将氣體混合物液化後分餾,實現對組分的提純。該技術廣泛應用于工業領域,尤其適用于分離沸點接近或常溫下為氣态的物質。
技術原理
在低溫蒸餾過程中,混合氣體首先被壓縮并冷卻至液态,隨後導入分餾塔。由于不同組分的沸點差異,低沸點物質(如氮氣)會優先汽化并上升至塔頂,而高沸點物質(如氧氣、氩氣)則富集于塔底。通過多級冷凝和蒸發操作,最終實現高純度分離。該過程的數學模型可表示為: $$ Delta T = frac{P}{R} cdot lnleft(frac{x_i}{x_j}right) $$ 其中$Delta T$為沸點差,$P$為系統壓力,$R$為氣體常數,$x_i$和$x_j$為組分濃度。
工業應用
技術優勢
相較于常溫蒸餾,低溫環境可大幅降低能耗,同時提升分離效率。根據《化學工程研究》期刊數據,采用三級低溫蒸餾的氧氣純度可達99.8%以上,能耗降低約40%。
Cryogenic Distillation(低溫精餾)是一種在極低溫度下通過蒸餾原理分離混合物的技術,主要應用于沸點接近的氣體或液體混合物的分離。以下是詳細解釋:
Cryogenic distillation結合了低溫學和蒸餾技術,是氣體分離領域的核心方法之一,尤其在能源、化工和科研中具有不可替代性。如需進一步了解應用案例或技術細節,可參考來源、等。
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