Противоток - компонент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Молоко вдвойне смешней, если после огурцов. Законы Мерфи (еще...)

Противоток - компонент

Cтраница 1


1 Каскад реакторов смешения с дополнительной дозировкой ( подпиткой одного компонента.| Каскад реакторов с рециркуляцией.| Противоточная схема реакторов смешения. [1]

Противоток компонентов используется в гетерогенных процессах для увеличения скорости превращения.  [2]

Двухступенчатая система с противотоком компонентов реакции между ступеням; ( п прямотоком внутри каждой ступени), работай: шая: без рециркуляции и отвода продукта реакции между ступенями ( простейшая двухступенчатая система - схема / / /, фиг.  [3]

Когда применяются схемы с противотоком компонентов.  [4]

Процесс хемсорбции протекает в насадочных колоннах в условиях противотока компонентов в жидкой фазе.  [5]

Прежде чем дать вывод этих уравнений, рассмотрим TV-ступенчатую систему процесса гидрохлорирования пропилена с противотоком компонентов сырья между ступенями и отводом продукта реакции после каждой ступени. При этом замкнутый контур создается потоком только хлористого водорода для его полного использования в реакции. Как противоток реагирующих веществ, так и отвод изопропилхлорида между ступенями позволяют значительно интенсифицировать химический процесс. Особенно это важно для участка реакционной зоны, где получение глубоких превращений сильно затруднено из-за низких скоростей. Снижение скорости реакции здесь обусловлено уменьшением концентрации исходных продуктов.  [6]

Для оценки эффективности применения рециркуляции непрореагировавшего сырья, с точки зрения полноты использования реакционного объема, рассмотрим одноступенчатую систему, работающую с рециркуляцией непрореагировавшего сырья ( частичной и полной), и двухступенчатую систему с противотоком компонентов реакции между ступенями, также работающую с рециркуляцией непрореагировавшего сырья.  [7]

Противоток компонентов используется для увеличения скорости процесса. Один из взаимодействующих компонентов подается в первый аппарат технологической схемы ( рис. 195), а второй - в последний аппарат. Ilosie каждого реактора гетерогенная система подвергается разделению и различные фазы направляются в противоположных направлениях.  [8]

Интенсивная внутренняя циркуляция наблюдается также при барботаже газа в многофазных гидрогенизационных реакторах; такую циркуляцию специально создают для получения тонких дисперсий или эмульсий из несмешивающихся компонентов реакционной смеси. Кроме того, для управления скоростью или смещения термодинамического равновесия в отдельные зоны сложных реакторных устройств нередко подают высокоактивный реагент, склонный к побочным превращениям; возможен противоток компонентов, рециркуляция непревращенного сырья или отдельных реагентов и др. Все это приводит к неравномерному распределению концентрации по пути реагирующего потока, далекому от распределения при идеальном вытеснении или полном смешении.  [9]

Нормальный компонент - остальная часть жидкости с плотностью р / ( - р - р - ведет себя как обычная вязкая жидкость, что приводит к затуханию колеблющегося в Не II диска. Не II, полученный в экспериментах по рассеянию нейтронов в Не JI, приведен на рис. 3), Аномально высокая теплопроводность Не II связана с тем, что теплота в ним мотет переноситься движением нормального компонента при отсутствии полного потока массы, к-рыл компенсируется противотоком сверхтекучего компонента, пе несущего теплоты. Благодаря такому механизму переноса теплоты в Не II кроме обычного ( первого) звука существует второй звук - температурные волны. Двухжидкостлая модель объясняет большинство др. эффектов, присущих сверхтекучей жидкости: механокалорический эффект, термомеханичес.  [10]

Какие процессы происходят в реакторных устройствах. По каким признакам классифицируют химические реакторы. Чем характеризуется стационарный режим работы аппарата непрерывного действия. По какому принципу работает аппарат полупериодического действия. Какие режимы потоков возможны в аппаратах непрерывного действия. Чем отличается режим идеального смешения от режима идеального вытеснения. В каком режиме работают реальные аппараты. Как классифицируются химические реакторы по тепловому режиму работы. В каких случаях применяются технологические схемы с последовательным соединением реакторов смешения. Для чего используются дополнительные дозировки исходного компонента в аппаратах технологической схемы. В каких случаях применяются схемы с противотоком компонентов.  [11]



Страницы:      1