Cтраница 3
В реактор непрерывного действия объемом V подаются вещества с объемной скоростью и и с такой же скоростью удаляется реакционная смесь. Удельная скорость подачи реагента u / V - доля объема реакционной смеси, заменяемая на исходную смесь в единицу времени, а обратная ей величина V / u - время, за которое через реактор проходит объем вещества, равный объему реактора. Поступающий в реактор реагент перемешивается с находящейся там реакционной смесью за счет диффузии и конвекции. [31]
Режим работы реактора периодического действия.| Режим работы реактора непрерывного действия. [32] |
Для реакторов непрерывного действия характерно постоянство движущей силы процесса во времени вследствие постоянства концентрации реагентов в ходе процесса. [33]
Для реакторов непрерывного действия рациональная физическая модель также представляет собой замкнутую систему, состоящую из двух твердых тел и излучающей газовой среды, но требование изотермичное для них может распространяться только на поперечные сечения реактора. Это относится и к термическому сопротивлению стенок ограждения. [34]
Объем реактора непрерывного действия, как правило, на несколько порядков меньше объема реактора периодического-действия при той же производительности продукта. Таким образом уменьшаются возможные последствия аварии, однако проблематичность возникновения самой аварии не устраняется. [35]
Объем реактора непрерывного действия, как правило, яа несколько порядков меньше объема реактора периодического действия при той же производительности продукта. Таким образом, облегчаются возможные последствия аварии, однако возможность возникновения самой аварии не устраняется. [36]
Расчет реакторов непрерывного действия значительно сложнее, так как расчетное время пребывания частиц, как мы знаем, в непрерывных аппаратах идеального смешения отличается от фактического. [37]
Для реактора непрерывного действия из этого допущения следует, что состав реакционной смеси на выходе из реактора должен быть таким же, как и в его объеме, но отличаться от состава на входе в реактор. [38]
Для реактора непрерывного действия из этого допущения следует, что состав реакционной смеси на выходе из реактора должен быть таким же, как и в его объеме, но отличающимся от состава на входе в реактор. Другими словами, поток, поступающий в реактор, практически мгновенно смешивается со средой, находящейся в нем. [39]
Расчет реактора непрерывного действия заключается в определении времени пребывания смеси при заданной производительности реактора или степени превращения исходного компонента. [40]
Расчет реакторов непрерывного действия значительно слож-нее, так как расчетное время пребывания частиц - 1Г11епрерывньпГ аппаратах идеального смешения отличается от фактического. [41]
Структурная схема реактора. [42] |
Для реакторов непрерывного действия характерна непрерывная подача реагирующей смеси в реактор и вывод продуктов реакции из реактора. В аппаратах периодического типа реагирующая смесь вводится в реактор периодически, а продукты реакции выводятся по окончании процесса. [43]
Объем реактора непрерывного действия, как правило, на несколько порядков меньше объема реактора периодического действия при той же производительности продукта. Таким образом, облегчаются возможные последствия аварии, однако возможность возникновения самой аварии не устраняется. [44]
В реакторе непрерывного действия реагируют вещества А и В с образованием продуктов в жидкой фазе ( / ь ж 0 59) и проскоком избыточного количества газа. Известно, что газ В взаимодействует с веществом А2 более интенсивно, чем с веществом Аг. При этом вещество Az превращается полностью, а вещество А х частично - остаточная концентрация его составляет примерно 1 5 - 2 5 вес. Температуру процесса поддерживают в пределах 15 - 25 С. Повышение температуры вызывает увеличение количества образующихся побочных нежелательных продуктов. Процесс протекает автоката литически. Проводить его в многосекционном аппарате не рекомендуется, так как при этом в первых секциях появляется большое количество побочных продуктов. [45]