Протекание - экзотермическая реакция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пока твой друг восторженно держит тебя за обе руки, ты в безопасности, потому что в этот момент тебе видны обе его. Законы Мерфи (еще...)

Протекание - экзотермическая реакция

Cтраница 1


Протекание экзотермических реакций в замкнутых системах сопровождается разогревом, который в свою очередь ускоряет протекание процесса, подчас вплоть до самовоспламенения системы, ее теплового взрыва. Так происходит самовозгорание кучи листьев, буртов каменного угля и торфа, зерна и иных окисляющихся кислородом воздуха материалов. Явление это вполне удовлетворительно объясняется на основе представлений о стационарно протекающих процессах, подчиняющихся уравнению Аррениуса, в течение которых не происходит нарушения максвелл-больцмановского распределения. Если теплоотвод в окружающую среду не уравновешивает тепловыделение или процесс не прекращается вследствие исчерпания реагирующего вещества, то экзотермическая реакция может переходить в тепловой взрыв. В практике химической промышленности тепловой взрыв представляет собой опасное нежелательное явление, могущее приводить к тяжелым авариям в результате сильного саморазогрева химических реакторов.  [1]

При протекании экзотермической реакции довольно часто возникают трудности с вопросом теплосъема. В этом случае выгодно часть выделяющегося в результате реакции тепла снимать жидкой компонентой, которая при нагревании переходит в газ.  [2]

В результате протекания экзотермических реакций происходит увеличение температуры нитрозного газа на 10 - 20 С. Очищенные от оксидов азота нитрозные газы при 300 С направляются в рекуперационную турбину 3, где происходит частичная рекуперация энергии отходящих газов.  [3]

Изотермический режим протекания экзотермической реакции возможен лишь при определенных условиях теплообмена. При нарушении этих условий начинается самопроизвольный разогрев или охлаждение реакционной смеси и реакция переходит в нестационарный режим.  [4]

Во время протекания экзотермической реакции, благодаря выделению тепла, поглощенного в процессе парообразования, конденсат может возвращаться в аппарат при относительно высокой температуре, но в конце процесса при удалении воды конденсат должен иметь достаточно низкую температуру, чтобы оставаться жидким в условиях вакуума. На этой стадии важно, чтобы отверстия для входа пара и вывода конденсата располагались на противоположных концах конденсационной установки, а также чтобы длина пути была достаточной для обеспечения требуемого теплообмена.  [5]

При недостаточно хорошем теплоотводе протекание экзотермической реакции может сопровождаться значительным разогревом. В результате роста температуры химическая реакция будет ускоряться, и в конечном итоге скорость реакции может достигнуть очень высоких значений, отвечающих взрывному режиму - происходит тепловое воспламенение или тепловой взрыв реакционной смеси.  [6]

7 Профили температуры Т ( а, в и степени превращения х ( б в реакторе с теплообменом без реакции ( пунктир и при протекании реакций ( сплошные линии - экзотермической ( а и эндотермической ( в. Две зависимости Т - т ( 1 и 2 - при разных температурах хладагента Гх. [7]

Температура внутри реактора при протекании экзотермической реакции имеет максимальное значение, и ее контроль весьма важен для управления режимом реактора. Во-первых, ее температура Ггтне должна превышать допустимую в данном процессе, а ее уменьшение снижает общую температуру и интенсивность процесса в целом.  [8]

На рис. 87 приведена схема протекания активированной экзотермической реакции, к которой относится и реакция полимеризации.  [9]

На рис. 91 приведена схема протекания активированной экзотермической реакции, к которой относится и реакция полимеризации. Как видно на этом рисунке, энергия, затрачиваемая на приведение вещества А в активное состояние Б, затем выделяется в виде теплоты реакции при переходе к конечному продукту - полимеру В.  [10]

Температура выше 550 С недопустима вследствие протекания экзотермической реакции пиролиза, которая, начавшись, приобретает взрывной характер с обильным выделением углерода.  [11]

При хранении больших масс селитры вследствие протекания медленных экзотермических реакций и недостаточного теплоотвода из нижних слоев может происходить ее саморазогрев. Саморазогрев наиболее вероятен в больших массах, при повышенной кислотности продукта, а также в присутствии окисляющих органических примесей.  [12]

При хранЧгйии больших масс селитры вследствие протекания медленных экзотермических реакций и недостаточного тепло-отвода из нижних слоев может происходить ее самовозгорание. Оно, наиболее вероятно при повышенной кислотности продукта, а также в присутствии примесей органических соединений. Возможно, что; крупномасштабными окислительно-вос СдТановитель-ными процессами объясняется загадочное светящееся облако, наблюдаемое очевидцами во время, предшествовавшее взрыву аммиачной селитры в Сасове.  [13]

При хранении больших масс селитры вследствие протекания медленных экзотермических реакций и недостаточного тепло-отвода из нижних слоев может происходить ее самовозгорание. Оно наиболее вероятно при повышенной кислотности продукта, а также в присутствии примесей органических соединений. Возможно, что крупномасштабными окислительно-восстановительными процессами объясняется загадочное светящееся облако, наблюдаемое очевидцами во время, предшествовавшее взрыву аммиачной селитры в Сасове.  [14]

Следует отметить, что в результате протекания экзотермической реакции между аммиаком и серной кислотой повышается температура маточного раствора в скруббере. Причем разность температур между выходящим раствором из скруббера и газом, поступающим в скруббер, составляет около 7 град, но только в том случае, если газ насыщен водяными парами. Если же коксовый газ не насыщен, то в скруббере происходит более интенсивное испарение влаги и раствор охлаждается.  [15]



Страницы:      1    2    3    4