Cтраница 3
Изотермы растворимости в системе ( NH4 2SO4 - H2SO4 - HjO при 10, 30, 50, 70 и 90. [31] |
Устранение этого явления достигается путем неполной нейтрализации кислоты - в непрерывно действующих реакторах поддерживают кислую реакцию среды. [32]
В многотоннажной органической технологии химические процессы в основном проводят в непрерывно действующих реакторах в стационарных условиях. [33]
Изотермы растворимости в системе. [34] |
Устранение этого явления достигается путем неполной нейтрализации кислоты - в непрерывно действующих реакторах поддерживают кислую реакцию среды. [35]
Изотермы растворимости в системе ( NH4 2SO4 - H2SO4 - Н2О при 10, 30, 50, 70 и 90. [36] |
Устранение этого явления достигается путем неполной нейтрализации кислоты, - в непрерывно действующих реакторах поддерживают кислую реакцию среды. [37]
Сульфатирование первичных высших спиртов серным ангидридом проводят при 30 - 40 С в непрерывно действующих реакторах пленочного типа. [38]
Примером такого процесса может служить взаимодействие между газом и жидкостью или двумя несмешивающимися жидкостями в непрерывно действующем реакторе. Подобный процесс взаимодействия, если он является гетерогенно-катали-тическим, протекает обычно на катализаторе, взвешенном в одной из фаз. [39]
Схема производства двойного суперфосфата непрерывным методом. [40] |
Реакция между измельченным фосфоритом и фосфорной кислотой, содержащей 38 % Р2О5, осуществляется в трех непрерывно действующих реакторах 3, через которые пульпа проходит последовательно. Из последнего реактора пульпа поступает в два параллельно работающих смесителя 4, в каждом из которых имеются два горизонтальных вала с лопастными мешалками. Сухие гранулы рассеиваются в грохоте 10 на три фракции. [41]
Для повышения производительности битумных установок и улучшения качества окисленных битумов в последние годы широко применяют в качестве непрерывно действующих реакторов полые аппараты колонного типа. [42]
Схема агрегата с выносным теплообменником. [43] |
Недостатки непрерывных реакторов с мешалками, основные из которых - громоздкость и большой расход электроэнергии, потребовали создания непрерывно действующих реакторов, работающих по принципу идеального вытеснения. [44]
Недостатки непрерывных реакторов с мешалками, основные из которых - громоздкость и большой расход электроэнергии на перемешивание - требовали создания непрерывно действующих реакторов, работающих по принципу идеального вытеснения. Этот принцип может быть осуществлен, если выполнить аппарат в виде трубы достаточной длины. Теплообмен в такой трубе можно осуществить достаточно просто, если ее снабдить рубашкой. Сложность применения таких аппаратов определяется небольшими скоростями реакций в жидкой фазе, что требует создания реакционной зоны очень большой длины для достижения необходимой конверсии. Достаточно сказать, что непрерывно действующий проточный реактор для гидролиза дихлорэтана имеет длину труб порядка 1 км. [45]