Leave Your Message
Producta

Quaestiones Frequentes

De apparatu distillationis NMP

I. Q: Num systema columnae distillationis continue operatur? Cur quattuor turres requiris?

+

A: Operationem continuam trium turrium instituimus, turrimque intermittentem addidimus ut recuperationis rationem augeremus et NMP iacturam minueremus. Hae sunt turres dehydrationis: Pleraque aquae a summo turris tollitur, et ima pars turris in turrim remotionis lucis intrat. Turris remotionis lucis: Partes leves a summo turris tolluntur, et substratum turris in turrim refinationis intrat. Turris refinationis: NMP idoneum ad requisita producti implenda a summo turris exoneratur, et substratum turris in turrim mixturae intrat. Turris intermittentis: NMP a summo turris recuperatum in cisternam liquidi residui intrat, et substratum turris in doliis conditur et fabricatori idoneo ad tractationem committitur.

II. Q: Estne dispositio media systematis columnae distillationis tam vacua? Estne spatii iactura?

+

A: NMP ad liquidum Classis C A pertinet. Columna nostra distillationis sub pressione negativa operatur. Quamquam temperatura operationis imminuta est, temperatura operationis adhuc altior est quam punctum inflammationis NMP. Secundum ordinationes, instrumentum ad Classem B pertinet. Secundum genera instrumentorum et proprietates instrumentorum adiuvantium, dispositionem rationabilem et conformem requirimus ad requisita spatii praeventionis ignis implenda.

III. Q: Quanto tempore opus erit ad sumptum totius instrumenti recuperandum?

+

A: Rationes plene computandae sunt secundum pretia solutionis NMP bonae et solutionis NMP inutilis. Si differentia pretii inter solutionem NMP bonam et solutionem NMP inutilis cum certa concentratione parva est, diu tempus requiretur ad unitatem restituendam. Si differentia pretii magna est, tempus restitutionis brevius erit. Secundum differentiam pretii praesentem, tempus restitutionis rationum nostrarum plerumque est 1-1.5 anni.

IV. Q: Quamdiu apparatus currere potest ad producta idonea producenda?

+

A: Generaliter in duas condiciones dividuntur: 1. Diu tempus requiritur ad currum primum incipiendum, quia materiae in systemate plene substituendae sunt. Duae circiter hebdomades requiruntur ad producta idonea hoc tempore producenda. 2. Post initium operis, producta idonea intra decem vel duodecim horas produci possunt.

V. Q: Quomodo pressionem turris in operatione distillationis accommodare? Qui sunt factores qui mutationem pressionis turris afficiunt?

+

A: In operatione cuiuslibet columnae distillationis, pressio turris intra indicem definitum regi debet ut alii parametri proinde adaptentur. Nimia fluctuatio pressionis turris aequilibrium materiae et aequilibrium gasorum et liquidi totius turris destruet et faciet ut producta qualitatem requisitam non attingant. Quapropter, multae columnae distillationis suas mensuras proprias habent ut pressio turris intra limites idoneos stabilis maneat.

Pro pressione turris pressurizationis, hae duae rationes adaptationis praecipue adhibentur:
1. Cum condensator in summo turris sit condensator, pressio turris plerumque per recuperationem phasis gasis adaptatur. Cum ceterae condiciones immutatae manent, recuperatio gasis augetur et pressio turris decrescit; productio gasis decrescit et pressio turris augetur.
2. Cum condensator in summo turris plenus est, pressio turris plerumque secundum quantitatem refrigerantis adaptatur, quod aequivalet adaptationi temperaturae liquidi refluxus.
Sub praemissa ceteris condicionibus immutatis, temperatura liquidi refluxi et pressio turris cum incremento dosis refrigerantis decrescent. Si quantitas refrigerantis minuitur, temperatura liquidi refluxi et pressio turris augebitur.

Ad pressionem columnae distillationis vacui moderandam, hae duae rationes praecipue adhibentur:
1. Cum antlia electrica vacui ad vacuum creandum adhibetur, valvula regulans in linea refluxus antliae vacui installatur, et quantitas extractionis gasorum exhaustorum systematis apertura valvulae regulantis adaptatur, ita gradum vacui turris adaptans.

Ad pressionem turris atmosphaericae moderandam, hae tres rationes praecipue adhibentur:
1. Cum stabilitas pressionis in summo turri non alta sit, systema moderationis pressionis instituere non opus est, et fistula ad atmosphaeram in apparatu distillationis (condensatore vel cisterna refluxus) instituenda est ut pressio in turri prope pressionem atmosphaericam sit.
2. Cum stabilitas pressionis summae turris alta est aut materiae separatae cum aere contingere non possunt, methodus moderationis pressionis summae turris adhiberi potest.
3. Pressionem vaporis fundi turris adaptando quantitatem vaporis in fundo turris calefacti.

VI. Q: Quomodo temperaturam aheni in operatione distillationis accommodare? Qui sunt factores qui fluctuationem temperaturae aheni afficiunt?

+

A: Temperatura aheni a pressione aheni et compositione materiae determinatur. In processu rectificationis, solum servata temperatura aheni definita qualitas producti conservari potest. Ergo, temperatura aheni est unus ex indicibus moderandis magni momenti in operatione distillationis.

Cum temperatura aheni mutatur, temperatura aheni plerumque ad statum normalem reducitur mutando quantitatem vaporis calefactoris in aheno evaporationis. Cum temperatura aheni minor est quam valor definitus, quantitas vaporis augeri debet ut quantitas vaporisationis liquidi aheni augeatur, ita ut contenta partium gravium in liquido aheni relative augeantur, punctum bullae elevetur et temperatura aheni elevetur.

Cum temperatura aheni valore definito altior est, consumptio vaporis reduci debet ut vaporizatio liquidi aheni minuatur, ita ut contenta partium levium in liquido aheni relative augeatur, punctum bullae minuatur et temperatura aheni deprimatur.

Multae sunt causae fluctuationis temperaturae aheni. Cum pressio turris subito crescit, temperatura aheni ascendet et iterum descendet. Hoc fit quia augmentum temperaturae aheni ex incremento pressionis causatur, quod ad augmentum puncti bullitionis in aheno ducit. Ergo, quantitas vaporis crescens in turri non augebitur, sed propter augmentum pressionis decrescet; hoc modo, evaporatio partium levium in liquido mixto turris et aheni non completa est, quod ad decrementum puncti bullitionis aheni ducet, et ita temperatura aheni etiam descendet.

Contra, cum pressio turris subito decrescit, vapor ascendens in turri propter decrementum pressionis turris augebitur, quod efficit ut gradus liquidi in imo turris celeriter decrescat, ita ut partes graves ad summum turris advehantur. Cum partes in liquido aheni graviores fiunt, punctum bullae liquidi aheni augetur, et temperatura aheni quoque augebitur. Ex hoc prospectu, pressio turris factor magni momenti est qui mutationem temperaturae aheni efficit. Ergo, solum primum pressionem turris in indice requisito moderando exacte scire possumus utrum temperatura aheni requisitis processus satisfaciat, alioquin ad operationem falsam ducet. Temperatura aheni etiam decrescet cum incremento concentrationis partium levium in alimentatione, et augebitur cum incremento concentrationis partium gravium. Praeterea, aqua in aheno est, quidam tubi obstructi sunt polymerizatione materiarum in aheno evaporationis, fluctuatio pressionis vaporis calefactionis, defectus valvulae regulatricis et destructio productionis aequilibratae materiarum omnia fluctuationem temperaturae aheni causare possunt. Cum temperatura aheni fluctuat, causae fluctuationis investigandae et eliminandae sunt.

Fluxus vaporis in summo turris nimis parvus est, quod partes leves in ahenum turris premere facit et temperaturam aheni descendere facit. Hoc tempore, nisi extractio in summo turris augeatur, simpliciter aucta quantitas vaporis calefactoris in aheno turris non solum nullum effectum in temperaturam aheni habebit, sed etiam inundationem in casibus gravibus causabit. Aliud exemplum est tubi aheni evaporationis ob polymerisationem materiae obstructi, quod temperaturam aheni descendere facit. Hoc tempore, apparatus propter sustentationem sistendus est.

VII. Q: Quomodo rationem refluxus in operatione distillationis accommodare?

+

A: Ratio refluxus secundum requisita separationis materiarum rudis determinatur.

Nimis magna vel nimis parva proportio refluxus oeconomiam operationis distillationis et qualitatem productorum afficiet. Augmentum proportionis refluxus concentrationem partium levium in producto superiore augere potest, sed capacitatem productionis turris minuit, et etiam consumptionem energiae frigidae in summo et caloris in imo turris auget.

In operatione normali, aptam proportionem refluxus servare debemus et optimum effectum oeconomicum conari, sub praemissa qualitatis producti curandae. Tantum cum condiciones normales productionis turris laesae sunt aut qualitas producti non qualificata est, proportio refluxus aptari potest. Exempli gratia, si copia partium gravium in producto superiore crescit et qualitas decrescit, ergo proportio refluxus congruenter augenda est. Onus (velocitas alimentationis) turris nimis parvum est. Ut certa celeritas vaporis crescentis in turri confirmetur, proportio refluxus congruenter augenda est.

VIII. Q: Quae sunt methodi ad rationem refluxus accommodandam?

+

A: Complures modi sunt ad rationem refluxus accommodandam:
1. Summam productionem minue ut rationem refluxus augeas.
2. Cum condensator in summo turris sit condensator, quantitas refrigerantis in summo turris augeri potest ut volumen condensati et proportio refluxus augeantur.
3. Si refluxus coactus in cisterna intermedia cum liquido refluxu fit, fluxus refluxus ad tempus augeri potest ut proportio refluxus melioretur, sed cisterna refluxus non evacuabitur.

IX. Q: Quomodo differentiam pressionis turris in operatione distillationis accommodare?

+

A: Differentia pressionis turris est factor principalis ad onus gasis in turri metiendum, et etiam unum ex signis gravibus est ad iudicandum utrum immissio et emissio operationis distillationis aequilibratae sint. Sub condicione ut immissio et emissio in aequilibrio sint et proportio refluxus constans sit, differentia pressionis turris fere immutata manet.

Cum normale aequilibrium materiae destruitur, aut temperatura et pressio in turri mutantur, velocitas vaporis ascendentis in turri mutabitur, et altitudo sigilli liquidi alvei mutabitur, quod differentiam pressionis in turri causabit.

In operatione rectificationis, tres modi communes sunt ad causas mutationis differentiae pressionis turris accommodandas:
1. Sub condicione constantis celeritatis alimentationis, differentia pressionis turris adaptatur per celeritatem extractionis phasis liquidi in summo turris. Cum plura producta producuntur, velocitas vaporis ascendentis in turri decrescit et differentia pressionis in turri decrescit; Cum recuperatio decrescit, velocitas vaporis ascendentis in turri augetur et differentia pressionis in turri crescit.
2. Sub condicione productionis constantis, differentia pressionis turris per celeritatem alimentationis adaptatur. Celeritas alimentationis augetur et differentia pressionis turris augetur; cum celeritas alimentationis decrescit, differentia pressionis turris decrescit.
3. Intra fines ab indice processus permissos, differentia pressionis turris mutatione temperaturae lebetes adaptatur. Cum temperatura lebetes augetur, differentia pressionis turris augetur; cum temperatura lebetes demittitur, differentia pressionis turris decrescit.

Pro mutationibus differentiae pressionis ex difficultatibus instrumentorum effectis, eas secundum problemata specifica tractare debemus, et in casibus gravibus ad sustentationem intermittere.

X. Q: Quomodo temperaturam summae turris in operatione rectificationis accommodare?

+

A: Temperatura in summo turris factor magni momenti est ad qualitatem productorum in summo turris determinandam. Sub praemissa pressionis turris constantis, copia partium gravium in producto summo augetur et qualitas decrescit cum augmentatione temperaturae summi.

Duae sunt rationes praecipuae ad temperaturam summae turris aptandam: una est fluxum refluxus figere et temperaturam refluxus accommodare; altera est temperaturam refluxus figere et fluxum refluxus accommodare. Propter apparatum productionis magis magisque magnum, habita ratione stabilitatis productionis, ratio fluxus reditus aptandi late adhibita est.

Rationes specificae ad temperaturam summae turris accommodandam hae sunt:
1. Temperaturam summam fluxu reditu modera. Cum fluxus reditus crescit, temperatura summa decrescit, quod saepe adhibetur cum summum turris condensator plenus est.
2. Cum refrigerans in summo turris adhibitum phasis mutatur durante translatione caloris, temperatura summa regi potest per adaptationem cascade pressionis evaporationis et temperaturae summae refrigerantis. Cum pressio evaporationis decrescit, temperatura evaporationis correspondens etiam decrescit, faciens ut temperatura summa decrescat. Haec methodus fluxum reditus mutare potest cum condensator in summo turris condensator est; cum condensator in summo turris effectum superrefrigerationis habet, etiam adhiberi potest ad temperaturam refluxus mutandam.
3. Cum refrigerans in summo turris nullam mutationem phasis subit durante translatione caloris, temperatura summa regi potest per adaptationem cascadis fluxus refrigerantis et temperaturae summae. Si celeritas fluxus augetur, temperatura summa decrescit. Haec methodus non solum quantitatem refluxus mutare potest, sed etiam temperaturam refluxus mutare.
4. Temperaturam summam cum area commutationis caloris condensatoris superioris adapta. Augendo gradum refrigerantis aream commutationis caloris augescit et temperaturam summam deminuit. Haec methodus non solum quantitatem refluxus mutare potest, sed etiam temperaturam refluxus mutare.
5. Cum materiae concentratio in sectione rectificationis relative alta est, temperatura maxima per differentiam temperaturae inter duas laminas adaptari potest. Crescente differentia temperaturae, volumen liquidi refluxi augetur et temperatura maxima decrescit.

XI. Q: Quae est causa cur temperatura aheni interdum in operatione distillationis non ascendat?

+

A: Dum columna distillationis incipitur et normaliter operatur, temperatura aheni non ascendet.

In processu calefactionis sub initio, causae cur temperatura aheni ascendere non possit esse possunt:
1. Siphon vaporis (vel valvula suffocationis exhauriendi) systematis calefactionis deficit;
2. Valvula refluxus stationis antliae non est aperta;
3. Vapor condensatus in aheno calefaciente non evacuatus est, et vapor addi non potest;
4. Multa aquae in materia fundi turris est (aqua cum materia non miscibilis est, ergo systemati aquae NMP non apta est);
5. Structura instrumentorum iniusta circulationem liquidi aheni impedit;
6. Ob operationem impropriam (calefactio in aheno calefactorio nimis tarda est aut quantitas alimentationis nimis magna et nimis vehemens), pars levis quae ad ahenum turris refluit nimis magna est, et difficile est temperaturam aheni ad normalem statum per aliquod tempus elevare, praesertim in turri cum alimentatione liquidi temperaturae humilis, quod facile fit. Hoc tempore, celeritas alimentationis et compositio alimentationis mutandae sunt aut maxima productio augenda est ad operationem accommodandam.

In operatione normali, causae cur temperatura aheni elevari non possit esse possunt:
1. Tubus circulationis liquidi aheni calefactionis inferioris obstructus est, ita ut liquor aheni non circulet;
2. Materia in recalcitratore vel coquitur vel obstruitur;
3. Valvula suffocationis exhauriendae non functionem praebet;
4. Compositio aheni turris nimis gravis est, et calefaciens exstans liquorem aheni ad punctum bullae calefacere non potest, quod efficit ut circulatio liquidi aheni non sit lenis;
5. Pressio calefactionis in aheno calefactorio decrescit;
6. Liquoris aquae in aheno gradus nimis humilis aut nimis altus est.