Cтраница 1
![]() |
Схема питания реактора газовыми реагентами. [1] |
Питание реактора газом осуществляется с помощью компрессора, вентилятора пли газодувкп. [2]
Питание реактора переменным током происходит через закольцованный ртутный выпрямитель. Из-за сложности регулирования каждый реактор имеет свою систему питания постоянным током и соответственно почти безынерционный регулятор постоянного тока. Временная константа регулирования цикла составляет всего несколько миллионных долей секунды. [3]
Питание реактора переменным током происходит через за-колыюванный ртутный выпрямитель. Из-за сложности регули-ровання-каждьш реактор имеет свою систему питания постоянным током и соответственно почти безынерционный регулятор постоянного тока. Временная константа регулирования цикла составляет всего несколько миллионных долей секунды. [4]
Для Питания дуговых реакторов и высоковольтных плазмотронов постоянного тока автором использован промышленный выпрямитель на тиратронах ТР-1-6 / 15, дающий наиболее выпрямленное напряжение 10 кв при силе тока нагрузки до 6 а. Выпрямитель собран по двух-полупериодной трехфазной схеме Ларионова ( рис. 19) и снабжен быстродействующей сеточной защитой, отключающей выпрямитель при перегрузках в течение 0 015 - 0 020 сек. [5]
![]() |
Схема питания реактера.| Схема питания реактора суспензией катализатора. [6] |
Для одновременного питания реактора несколькими жидкими реагентами, расход и соотношение которых дол постоянными, используют дозирующие насосы. [7]
Система допускает питание реактора сырьем широкого фракционного состава. [8]
Рассчитывается мольный состав питания реактора и количества каждого компонента в циркулирующем газе. [9]
При разработке агрегатов питания электрогазоразрядных реакторов иногда целесообразнее ферромагнитный преобразователь частоты конструктивно разделять с высоковольтным трансформатором: при этом суммарные габариты и расход активных материале оказывается меньше, чем в объединенном трансформаторно-преоб-разовательном элементе. [10]
![]() |
К примеру VI 6. [11] |
В присоединяется к питанию следующего реактора, а отбросный поток С идет в отход. [12]
Изменение же соотношений компонентов питания реакторов в свою очередь сказывается на скорости протекающих в них реакций. Поэтому, прежде чем приступить к составлению материального баланса, необходимо экспериментально установить выхода продуктов из каждого реактора при установившемся состоянии, когда соотношения рециркулирующих и свежеподаваемых продуктов в них будут строго определены. В связи с этим возникает необходимость определения экспериментальным путем выходов отдельных реакций и состава питания каждого реактора при установившемся состоянии процесса. Экспериментальное исследование и расчет такого процесса намного усложняется, если синтез диметилтерефталата производится в комплексе системы ряда сопряженно работающих одностадийных и многостадийных процессов. [13]
Если проследить за изменением питания реактора с момента поступления в систему первой порции сырья, которую обозначим через dgi, то можно заметить, что после каждого оборота часть этого количества сырья будет удаляться из системы в виде продуктов реакции, а часть будет рециркулировать, причем последняя после каждого оборота в реакторе будет возрастать на определенную величину. [14]
Увеличение количества точек ввода питания реактора, благоприятствующее повышению выхода продукта D, сопровождается снижением производительности реакционного пространства. [15]