Cтраница 3
Таким образом, для определения объема контактной массы нужно определить фиктивное время соприкосновения ( время контакта) т - величину, обратно пропорциональную скорость процесса. [31]
С учетом фактического расхода газа и загруженного объема контактной массы в настоящее время на 1 ж суточной выработки приходится 390 л гранулированной массы и только 310 л - - кольцеобразной. Из этих цифр следует, что эффективность работы кольцеобразной контактной массы через 15 месяцев ее работы на 25 % выше, чем гранулированной в условиях работы цеха. [32]
Величина ze есть скорость реакции на единицу объема контактной массы. Следовательно, условие отсутствия локального разогрева ставит предел полной производительности реакционной трубки на единицу ее длины. [33]
![]() |
Зависимость оптимальной тем. [34] |
Это фиктивное время соприкосновения может быть выражено как отношение объема контактной массы к объему газа ( приведенного к нормальным условиям), проходящему через массу за 1 сек. [35]
Объемной скоростью называется объем газовой смеси, проходящий через единицу объема контактной массы в час. Определение объемной скорости как объема двуокиси серы, проходящего в час через один объем катализатора, - неправильно. [36]
Из этой таблицы видно, что при д7 5 % SO2 объем контактной массы должен быть увеличен на 30 % и что при высоком общем проценте контактирования большая часть объема контактной массы приходится на последние слои. [37]
Из этой таблицы видно также, что при высоком общем проценте контактирования большая часть объема контактной массы приходится на последние слои. [38]
Термическая устойчивость характеризуется относительным уменьшением констант скорости реакции после указанной обработки и относительным уменьшением объема контактной массы. [39]
Из этой таблицы видно также, что при высоком общем проценте контактирования большая часть объема контактной массы приходится на последние слои. [40]
Термическая устойчивость характеризуется относительным уменьшением констант скорости реакции после описанной обработки и относительным уменьшением объема контактной массы. Данные, приведенные в табл. IX-15, иллюстрируют термическую активность ванадиевого катализатора. [41]
Наконец, следует отметить, что в реальных условиях устойчивость режима контактного узла достигается путем определенного увеличения объема контактной массы в слоях контактного аппарата. Устойчивый ход процесса окисления зависит, главным образом, от величины запаса катализатора в первых двух слоях контактного аппарата и связан с поддержанием в этих слоях определенного режима контактирования, при котором значения степеней превращения диоксида серы в триоксид на выходе каждого из них оказываются практически равновесными. В этом случае условие устойчивости процесса может быть учтено в алгоритме оптимизации как ограничение на величину ( коэффициент) запаса катализатора в данном слое, значения которой не могут быть менее заданной. Введем время контакта в слое - отношение объема контактной массы к объемной скорости газового потока через слой. [42]
![]() |
Зависимость Хр от времени контактирования.| Зависимость выхода оксида серы ( У от температуры при различном времени контактирования. [43] |
От скорости окисления зависит количество оксида серы ( IV), окисляющееся в единицу времени, и, следовательно, объем контактной массы, размеры реактора и другие характеристики процесса. Организация этой стадии производства должна обеспечить возможно более высокую скорость окисления при максимальной степени контактирования, достижимой в данных условиях. [44]
Под объемной скоростью здесь и в дальнейшем мы будем понимать объем газовой смеси, приведенный к нормальным условиям, проходящий через единицу объема контактной массы в час. [45]