Квазигомогенная модель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Квазигомогенная модель

Cтраница 2


При выводе выражений скорости процесса на основе квазигомогенной модели следует принимать во внимание его различные стадии, от которых может зависеть скорость реакции. Для одной пористой гранулы катализатора эти стадии заключаются в следующем.  [16]

Теорема 1 справедлива в предельном случае а ( квазигомогенная модель), но в другом предельном случае, при Я, 0 ( двухфазная модель идеального вытеснения) результат оказывается иным.  [17]

Для интегрирования дифференциальных уравнений при проектировании реактора пригодна одномерная квазигомогенная модель, поскольку благодаря небольшому ( менее 3) отношению диаметров трубки и частицы катализатора имеется интенсивное поперечное перемешивание, исключающее радиальные градиенты концентрации и уменьшающее перегревы. Достигается ре жим, близкий к режиму идеального вытеснения, так как основной градиент температуры сосредоточен на внутренней стенке трубки реактора.  [18]

Рассмотрим уравнения, описывающие нестационарный процесс, принимая квазигомогенную модель и предполагая, что реактор работает в режиме идеального вытеснения.  [19]

Условия (7.69), (7.70) являются необходимыми и достаточными для корректности квазигомогенной модели.  [20]

Условия корректности кинетической модели менее жесткие, чем условия корректности квазигомогенной модели. Практически кинетическая модель применима в случае, если на большей части высоты реактора имеет место фазовое равновесие. Однако условие это выполняется реже, чем принято считать.  [21]

В работах [39, 40] изменена модель зериа и сделан переход от квазигомогенной модели к модели с двумя потоками: в основной массе катализатора ( матрице) и наполнителе.  [22]

Существенным нам представляется следующий вывод: в случае если система описывается квазигомогенной моделью ( а) и при этом нет необходимости учитывать диффузию вещества в газовой фазе, то справедлив следующий результат.  [23]

Были рассмотрены три математические модели: квазигомогенная модель реактора идеального вытеснения, квазигомогенная модель реактора с учетом радиального перемешивания потока и квазигомогенная модель каскада реакторов идеального перемешивания.  [24]

Необходимо также отметить, что хотя при выводе уравнений (8.53) мы исходили из плоской квазигомогенной модели и предполагали однородность по одной из координат, это предположение не является необходимым при, интегральном под ходе.  [25]

Для реакций твердых частиц с газом или жидкостью возможны две идеализированные модели взаимодействия: квазигомогенная модель и модель частицы с невзаимодействующим ядром.  [26]

27 Глобулярная структура зерна катализатора. а - моно дисперсная. 6 - бидисперсная. [27]

Поскольку число глобул в зерне катализатора достаточно велико, то глобулярную модель процесса можно описать уравнением квазигомогенной модели.  [28]

При обсуждении диффузии в ионитах прежде всего возникает вопрос, можно ли при количественных расчетах использовать квазигомогенную модель. Различные тормозящие явления в такой модели могут быть учтены с помощью эффективного коэффициента диффузии в ионите, который значительно меньше коэффициента диффузии в растворе. Экспериментальные результаты показывают, что квазигомогенная модель полностью соответствует обычным ионообменным смолам.  [29]

При обсуждении диффузии в ионитах прежде всего возникает вопрос, можно ли при количественных расчетах использовать квазигомогенную модель. Различные тормозящие явления в такой модели могут быть учтены с помощью эффективного коэффициента диффузии в ионите, который значительно меньше коэффициента диффузии в растворе. Экспериментальные результаты показывают, что квазигомогенная модель полностью соответствует обычным ионообменным смолам.  [30]



Страницы:      1    2    3    4