במערכות רבות, הן בתעשייה והן במחקר, נעשה שימוש במיכלים לאחסון נוזלים. שאלה חשובה שעולה בהקשר זה היא האם יש צורך לבצע פעולת ניקוז גזים (degasification) במיכלים המוזנים באופן רציף (continually replenished) או במיכלים בעלי ערבול (turbulated). בחינת הצורך בניקוז גזים תלויה במספר גורמים, ביניהם סוג הנוזל, יישום המערכת, והשפעת הגזים המומסים על התהליך.
השפעת גזים מומסים
נוכחות גזים מומסים בנוזל יכולה להשפיע על תכונותיו הפיזיקליות והכימיות. לדוגמה, גזים מומסים יכולים לגרום לקורוזיה, להשפיע על צמיגות הנוזל, ואף לשבש מדידות. בטבלה הבאה מוצגות מספר דוגמאות להשפעות גזים מומסים:
| גז מומס | השפעה אפשרית |
|---|---|
| חמצן (O2) | קורוזיה, חמצון |
| פחמן דו-חמצני (CO2) | שינוי pH |
| חנקן (N2) | היווצרות בועות, הפרעות במדידות |
מיכלים מוזנים באופן רציף
במיכלים המוזנים באופן רציף, ריכוז הגזים המומסים עשוי להישאר קבוע יחסית, בהנחה שמקור הנוזל המוזן אינו משתנה. במקרים אלו, ייתכן וניקוז גזים ראשוני יספיק, ולא יהיה צורך בניקוז גזים רציף. עם זאת, חשוב לנטר את ריכוז הגזים המומסים על מנת לוודא שהם נשארים בתחום הרצוי.
מיכלים בעלי ערבול
ערבול הנוזל במיכל יכול להגביר את קצב המסת הגזים מהאטמוספרה לתוך הנוזל. במקרים אלו, ניקוז גזים רציף עשוי להיות הכרחי על מנת לשמור על ריכוז גזים נמוך. סוג המערבל והעוצמה שלו משפיעים גם הם על קצב המסת הגזים.
שיטות ניקוז גזים
קיימות מספר שיטות לניקוז גזים מנוזלים, ביניהן חימום, שימוש בוואקום, או שימוש בגז אינרטי. בחירת השיטה המתאימה תלויה בסוג הנוזל, בסוג הגז המומס, ובדרישות התהליך. במקרים מסוימים, ניתן להשתמש בטכנולוגיות אולטרסאונד לניקוז גזים.
סיכום
ההחלטה האם לבצע ניקוז גזים במיכלים מוזנים באופן רציף או במיכלים בעלי ערבול תלויה בגורמים רבים. חשוב להבין את השפעת הגזים המומסים על התהליך ולבחור את שיטת ניקוז הגזים המתאימה על מנת להבטיח את איכות התוצר ותקינות המערכת. ניטור קבוע של ריכוז הגזים המומסים הוא חיוני על מנת לוודא שהמערכת פועלת כראוי.


