Cтраница 1
Определение оптимального температурного режима может быть сделано на основании математического описания процесса; при этом, как правило, для сложных процессов благоприятен неизотермический режим. Однако в технике очень сложно осуществить оптимальный температурный профиль для проточного аппарата вытеснения. Поэтому используют или оптимальные изотермические режимы, или, чаще - оптимальные адиабатические режимы с подбором температуры входа. [1]
Для определения оптимального температурного режима таких процессов достаточно иметь экспериментальные данные о кинетике накопления целевого продукта в ходе реакции при различных температурах. [2]
Оптимальный температурный ре - [ IMAGE ] Оптимальный темпера-жим для двух последовательных реакций турный режим для двух последо. [3] |
Задача определения оптимального температурного режима для двух последовательных реакций была первоначально решена при помощи вариационного исключения. Принцип максимума дает возможность получить более полные результаты. В частности, принцип максимума позволяет установить, что при Ег Е2 возможен разрывный оптимальный температурный режим с двумя участками ( на первом участке Т ( 1) Tmlv, на втором Т ( I) Гша), а при EI С ЕЪ оптимальный температурный режим Т ( 1) обязательно непрерывен. [4]
Влияние температуры на превращение углеводородов. [5] |
С целью определения оптимального температурного режима в реакторах риформинга было проведено три длительных пробега установки [14] с понижающимися, ровными и повышающимися температурами на входе в реакторы. [6]
Пусть рассматривается задача определения оптимального температурного режима для реактора, описываемого уравнениями ( 1 39) без ограничения на температуру ( V l) - первая задача. [7]
Перейдем теперь к определению оптимального температурного режима процесса, понимая под этим температурные условия, при которых обеспечивается максимальная производительность по целе - - вому продукту в данном реакторе. Такой оптимум может быть обеспечен как при Т const, так и при изменении температуры: во времени для реактора периодического действия; по длине для реактора идеального вытеснения; от аппарата к аппарату для каскада проточных реакторов идеального смешения. [8]
Зависимость / с от температуры. [9] |
Расчеты реактора каталитического крекинга обычно начинают с определения оптимального температурного режима, обеспечивающего максимальный выход бензиновой фракции, выкипающей в определенных интервалах температуры. [10]
Схема автоматизации контактного аппарата при резких изменениях.| Принципиальная схема автоматизации промышленного контактного аппарата со взвешенным слоем катализатора. [11] |
Исходя из механизма окисления диоксида серы, предложена методика определения оптимального температурного режима контактного аппарата с помощью ЭВМ. [12]
Исходя из теории процесса окисления сернистого ангидрида, предложена методика определения оптимального температурного режима контактного аппарата при помощи вычислительной техники. [13]
На основе теории процесса окисления сернистого ангидрида10 была предложена следующая методика определения оптимального температурного режима контактного аппарата с помощью вычислительных устройств. [14]
В данной работе изложена математическая модель реакционной трубчатой печи являющаяся основой проверочного расчета реакционной печи с определением оптимального температурного режима, на примере печи пиролиза углеводородного сырья. В излагаемой модели сформулирована математическая связь между фактическими параметрами управления - расходами топлива в отдельные горелки и выходными показателями процесса. [15]