Cтраница 1
Расчет реакционных устройств в данной книге не рассматривается, поскольку ему посвящена специальная литература. [1]
Все расчеты реакционных устройств для каталитических превращений необходимо вести с возможно большей точностью. [2]
При расчете реакционных устройств, работающих по принципу псевдоожиженного слоя, необходимо знать степень расширения слоя. [3]
Два пути интегрирования уравнения ( IV11. [4] |
Обычно целью расчетов периодических реакционных устройств является определение температуры и степени превращения как функций времени реакции при известных условиях подвода или отвода тепла или, наоборот, определение условий, обеспечивающих заданные температурный интервал и производительность реактора. [5]
Иначе говоря, точность расчетов реакционных устройств для термических процессов может быть меньшей, чем для каталитических. [6]
Приведенные выше соотношения позволяют проводить расчеты различных реакционных устройств. Они удобны и для сравнения результатов процессов, проводимых в различных условиях. Ниже проведено качественное сопоставление периодических и непрерывных процессов, аппаратов перемешивания и вытеснения, изотермических и неизотермических режимов. Такой качественный анализ обычно предшествует расчетам и служит обоснованием для них. [7]
Материальный баланс химического процесса для расчета реакционных устройств наиболее надежно принимать на основе экспериментальных данных, полученных на промышленной или экспериментальной ( пилотной) установках. [8]
Материалы глав II, III и V показывают, что для обоснования выбора схем и расчетов реакционных устройств помимо общих технологических данных требуется наличие весьма подробных сведений по химической термодинамике, тепловым эффектам и кинетике проводимых реакций. [9]
Законы химической термодинамики позволяют, не прибегая к опыту, решать некоторые важнейшие вопросы, связанные с расчетом реакционных устройств. Сюда относятся: 1) определение температуры и давления, при которых данный химический процесс становится термодинамически возможным; 2) расчет константы равновесия химической реакции; использование ее позволяет выбрать оптимальный режим процесса, обеспечивающий наибольший выход целевых продуктов химической реакции и минимум одновременно протекающих побочных реакций. Располагая такими расчетными данными, экспериментальным путем находят наиболее желательные скорости реакции и уточняют материальный баланс процесса. [10]
Расчет реакторов, предназначенных для осуществления того или иного химического процесса имеет свои специфические особенности. Вопросам расчета реакционных устройств посвящена обширная литература [1-7], в которой содержатся основы теории реакторов, приведены расчетные зависимости, необходимые для проектирования и примеры конкретного расчета реакционных устройств. Ниже изложены основные принципы, применяемые при проектировании некоторых наиболее распространенных реакционных устройств НПЗ и НХЗ. [11]
По этой же причине, а также, учитывая некоторую специфичность расчета реакционных устройств, последние были исключены из рассмотрения в данной книге. [12]