Перегрев - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Восемьдесят процентов водителей оценивают свое водительское мастерство выше среднего. Законы Мерфи (еще...)

Перегрев - частица

Cтраница 1


1 Скорость газовыделения при пиролизе фенолфор-мальдегидной смолы. [1]

Перегрев частицы до высокой температуры может привести к тому, что давление газов и паров внутри нее возрастет так сильно, что вызовет взрыв пленки с выбросом газов и паров наружу. Такие выбросы описаны в работах И. Л. Ивановой и В. И. Бабия [26], Н С.  [2]

Время перегрева частицы ( после расплавления) тпе определяют по формуле ( 11 - 100), подставляя вместо / м температуру пл.  [3]

Ускорение спекания вызывается перегревом закоксованных частиц или наиболее закоксованных их участков в процессе регенерации.  [4]

При относительно небольших температурах перегрева частицы молекулы кислорода поступают к поверхности в избытке и частица горит в кинетическом режиме, в то время как при высоких температурах перегрева она горит в режиме, когда скорость реакции лимитируется диффузией молекул окислителя. В [16, 17] в квазистационарном приближении приведено выражение для скорости горения, учитывающей оба указанных выше режима.  [5]

6 Зависимость кон.| Зависимость степени превращения от длительности работы цеолитсо-держащего пылевидного катализатора при 480 С. [6]

Чтобы обеспечить подвод сырья к цеолитам, необходимо предотвратить перегрев частицы и спекание. Наличие ароматических соединений нежелательно, так как они способствуют спеканию частиц вследствие повышенного коксообразования.  [7]

Важной причиной ускоренного спекания катализатора в промышленных системах, по-видимому, является перегрев частиц катализатора по сравнению с газовым потоком во время регенерации. В некоторых из них j4o 42l величину разогрева частиц катализатора во время выжига коксовых отложений пытались определить экспериментально. С по сравнению с газовым потоком не приводит к Существенному разогреву его. В противоположность этому в раооте j 0l отмечается, что при регенерации микросферического катализатора наиболее сильно закон-сованные частицы, содержацие значительное количество смол, по сравнению о газовым потоком перегреваются примерно на 200 С.  [8]

9 Характерное изменение площади сечения S, электросопротивления ( R, тепловыделения Ш и температуры ( t в шаровой частице. [9]

В условиях ЭПС при маленьких размерах частиц и интенсивном контакте со средой величина перегрева частиц по сравнению со средней температурой представляется небольшой.  [10]

11 Изменение степени разложения раствора нитрата иттрия по длине реактора в зависимости от удельных энергозатрат на процесс. 1 - 33600 кДж / кг (.. 2 - 16800 кДж / кг ( У.| Изменение степени разложения ( р полидисперсно распыленного. [11]

Незначительный выигрыш в длине реактора связан, видимо, с нерациональным расходом тепла на перегрев частиц и большими потерями тепла с отходящими газами.  [12]

13 Схемы циркуляции частиц в фонтанирующем слое. [13]

Эта особенность прирешеточного участка фонтанирующего слоя имеет существенное практическое значение, так как сводит к минимуму контакт твердой фазы с решеткой, позволяя избежать нежелательных явлений перегрева частиц.  [14]

Наконец, среди других факторов, ускоряющих старение катализаторов, можно назвать воздействие водяного пара при высокой температуре ( из-за более быстрого падения удельной поверхности оно вызывает значительные изменения в структуре катализаторов второй стадии дегидрирования ( см. разделы 8.2 и 8.3.2) и снижает температуру их старения) и перегрев закоксованных частиц или отдельных наиболее закоксованных их участков в процессе регенерации.  [15]



Страницы:      1    2    3