Cтраница 1
Расход реакционной смеси через реактор определяется в основном величиной вакуума в демономеризаторе, так как на напорной линии установлен контрольный бачок с воздушником. [1]
G - расход реакционной смеси; GK - расход катализатора; д - тепловой эффект реакции; k - характеристика системы охлаждения, зависящая от коэффициента теплопередачи и поверхности теплоотвода; у - условный показатель качества. [2]
В зависимости от места замера расхода реакционной смеси и концентрации вещества в ней, для расчета интенсивности процесса применяют соответствующие формулы. [3]
В первом из них исследованы возможности, связанные с циклическими изменениями расхода реакционной смеси. Получены уравнения, связывающие выходную концентрацию с изменением расхода в переходных режимах, показано, что вопрос о целесообразности циклических режимов может быть решен во многих случаях на основе чрезвычайно простых построений. [4]
В этом уравнении учтено, что N пропорционально объему, п - расходу реакционной смеси, так что их отношение N / n 6-среднему времени пребывания в аппарате. [5]
Здесь k и S - соответственно коэффициент теплопередачи и площадь стенки; G - расход реакционной смеси; F - ee объем; т - теплоемкость. [6]
К определению кинетических ха. [7] |
На рис. 2 представлены результаты такой обработки наших опытов с различными условиями осаждения по температуре, концентрации WF6 и расходу реакционной смеси при атмосферном давлении. [8]
Структурная схема объекта регулирования. [9] |
Например, для изотермического химического реактора непрерывного действия, регулируемыми переменными являются температура реакционной смеси, состав потока на выходе из аппарата; регулирующими воздействиями могут быть изменение расхода пара в рубашку реактора, изменение расхода катализатора и расхода реакционной смеси; возмущающими воздействиями являются изменения состава сырья, давления греющего пара, причем если давление греющего пара нетрудно измерить, то состав сырья во многих случаях может быть измерен с низкой точностью или недостаточно оперативно. [10]
Для простоты будем считать, что площадь поперечного сечения трубы равна единице, или, что то же самое, расход смеси отнесен к единице поперечного сечения реактора и равен скорости движения смеси вдоль трубы ( рис. 4 1), Найдем изменение во времени концентрации на выходе реактора, если в момент f 0 расход реакционной смеси скачкообразно изменится от G0 до GJ и в дальнейшем сохранится постоянным. [11]
Агрегат с невыпуклой характеристикой. за счет невыпуклости зависимости PI ( XI ( а. за счет невыпуклости множества допустимых нагрузок XI ( 6. [12] |
Уточняя параметры at и 6 / по результатам текущих измерений, система регулирования находит оптимальную концентрацию на выходе каждого аппарата, учитывая состояние катализатора, рабочий объем реактора и пр. Если концентрация выше заданной, то расход реакционной смеси в соответствующий аппарат нужно увеличить. Для одинаковых аппаратов у ( оказываются равными. [13]
Каскад реакторов смешения с дополнительной дозировкой ( подпиткой одного компонента.| Каскад реакторов с рециркуляцией.| Противоточная схема реакторов смешения. [14] |
В результате уменьшается необходимое время пребывания взаимодействующих веществ в каскаде реакторов и повышается производительность схемы. Следует учитывать, что из-за дополнительной дозировки оощий расход реакционной смеси увеличивается от аппарата к аппарату, вследствие чего уменьшается время пребывания компонентов в реакторах. [15]