Cтраница 1
Математическое описание реактора в общем виде включает уравнение материального и теплового балансов. Ниже представлены математические описания некоторых стадий реакторного цикла. [1]
Математическое описание реактора синтеза метанола содержит описания процессов, протекающих в адиабатическом слое катализатора, а также процессов смешения холодного и горячего газовых потоков при входе в слой катализатора. [2]
Математическое описание реактора идеального вытеснения для различных типов реакций было приведено в главе II ( см. стр. [3]
Математическое описание реактора идеального смешения для различных типов реакций приведено в главе II ( см. стр. Здесь использованы некоторые из результатов, полученных выше, для постановки и решения оптимальных задач с указанными реакторами. [4]
Составим математическое описание реактора с неподвижным слоем катализатора для получения окиси этилена из этилена. [5]
Для математического описания реакторов процесса сернокислотного алкшщрования был использован аппарат математической статистики, в частности регрессионный анализ, исходные данные были накоплены при нормальных условиях работы установки. Все данные снималась в установившемся режиме процесса через определенные временные интервалы согласно динамическим свойствам процесса. При выборе В ременных сдвигов между входными и выходными переменными учтено как чистое, так и инерционное запаздывание между ними. [6]
В математическом описании реактора изомеризации н-пентана приняты следующие допущения: гидродинамическая обстановка в промышленном аппарате близка к потоку идеального вытеснения; тепловой режим является адиабатическим; активность катализатора стабильна в течение длительного времени, тепловым балансом можно пренебречь. [7]
В основу математического описания реактора положена модель идеального смешения. [8]
![]() |
Принципиальная упрощенная технологическая схема синтеза НАК.| Смеситель 2 ( синтез НАК. [9] |
В основу математического описания реактора положена модель идеального смешения. [10]
Существенной частью математического описания реактора являются закономерности химических превращений. [11]
В работе предлагается математическое описание реактора для гидрохлорирования винилхлорида до II - дихлорэтана в среде жидкого дихлорэтана. Смесь газов - хлорвинила ( ХВ) и хлористого водорода ( HCI) - растворяется в ДХЭ, и реакция протекает в жидкости в присутствии катализатора - хлористого железа, ведущего реакцию как в растворе, так и в твердой фазе. [12]
В работе предлагается математическое описание реактора для гидрохлорирования винилхлорида до II - дихлорэтана Б среде жидкого дихлорэтана Смесь газов - хлорвинила ( ХВ) и хлористого водорода ( НИ) - растворяется в ДХЭ, и реакция протекает в аидкос-ти в присутствии катализатора - хлористого железа, ведущего реакцию как в растворе, так и в твердой фазе. [13]
В работе предлагается математическое описание реактора для гидрохлорирования винилхлорида до I, I-дихлор этана в среде жидкого дихлорэтана. Смесь газов - хлорвинила ( ХВ) и хлористого водорода ( HCI) - растворяется в ДХЭ, и реакция протекает в жидкости в присутствии катализатора - хлористого железа, ведущего реакцию как в растворе, так и в твердой фазе. [14]
Заканчивая рассмотрение методов математического описания реакторов, применяемых в технологии очистки, следует сказать, что, несмотря на детальную разработку целой серии гидродинамических моделей с распределенными параметрами и ряда кинетических моделей, учитывающих высокий порядок и многостадийность реакций, модели эти и в отдельности, и тем более в сочетании применяют в практике расчетов редко. [15]