Cтраница 1
Суммарный объем реакторов составляет 6 000 м3, что при указанной выше производительности завода дает выход продукта с 1 м3 реакционного объема 80 кг / час; таким образом, па этом заводе объем катализатора в реакторах составляет около 0 445 общего реакционного объема. В верхней части реакторов на заводе в Браунсвилле установлены внутренние теплообменники. [1]
Суммарный объем реакторов определяется скоростью полимеризации. [2]
При этом суммарный объем реакторов обычно известен и его требуется распределить между последовательно включенными аппаратами так, чтобы степень превращения, определяемая по эквивалентному полезному продукту, была максимальна, что при заданном среднем времени пребывания в цепочке аппаратов обеспечивает максимум их продуктивности. [3]
А достигается при минимальном суммарном объеме реакторов. [4]
Производительность батареи определяют по суммарному объему реакторов и времени полимеризации. [5]
![]() |
К примеру VI-5. [6] |
При прежней скорости подачи и том же суммарном объеме реактора величины F0 и С0, а значит и kCf, остаются неизменными. [7]
![]() |
Зависимость суммарного объема. [8] |
При заданной степени растворения л увеличение числа ступеней п приводит к уменьшению требуемого суммарного объема реакторов. Этот эффект является прямым следствием более благоприятного распределения частиц по времени пребывания в многоступенчатых системах по сравнению с одноступенчатым реактором ( см. стр. [9]
Если отвод продуктов реакции между ступенями осуществляется в системе с числом ступеней более чем три, то суммарный объем реакторов такой системы еще более понизится в сравнении с одноступенчатой системой. [10]
Если отвод продуктов реакции между ступенями осуществляется в системе с числом ступеней более чем три, то суммарный объем реакторов такой системы еще более понизится по сравнению с одноступенчатой системой. Для решения этого вопроса важно предварительно выявить предельные возможности интенсификации данного химического процесса. [11]
Если отвод продуктов реакции между ступенями осуществляется в системе с числом ступеней более чем три, то суммарный объем реакторов такой системы еще более понизится в сравнении с одноступенчатой системой. Представляет существенный интерес определить число ступеней, которым следовало бы ограничиться при выборе технологической схемы процесса. Для решения этого вопроса важно предварительно выявить предельные возможности интенсификации данного химического процесса. [12]
Если отвод продуктов реакции между ступенями осуществляется в системе с числом ступеней более чем три, то суммарный объем реакторов такой системы еще более понизится в сравнении с одноступенчатой системой. [13]
Если задаться степенью извлечения Е3, то из рис. 5.37 следует, что увеличение числа ступеней k ведет к уменьшению требуемого суммарного объема реакторов. Этот эффект иллюстрирует более благоприятное распределение частиц извлекаемого компонента по времени пребывания в многоступенчатых экстракционных системах по сравнению с одноступенчатым реактором. [14]
COast одна из которых покажет, при каких значениях Рг и F, F2 - F - F3 достигается минимальное значение суммарного объема реакторов трехступенчатой системы. [15]