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]
![]() |
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]