Cтраница 2
Для реального реактора величину ц, отвечающую этим условиям, определим как отношение площадей под кривыми С-4 для реакторов реального и идеального перемешивания. [16]
![]() |
Зависимость относительного времени пребывания от степени превращения. [17] |
Для реального реактора доля непрореагировавшего реагента определится из уравнения ( IV, 73), расчеты по которому сведены в табл. IV-2. [18]
![]() |
Кривые отклика при ступенчатом вводе индикатора. [19] |
Для реального реактора вытеснения кривая отклика имеет вид S-образной кривой ( рис. VI.21 в) так как благодаря продольному перемешиванию, которое всегда наблюдается в реальном реакторе, часть индикатора выводится из реактора раньше, а часть - позже основной массы; постоянная концентрация индикатора устанавливается через более продолжительный промежуток времени, чем в РИВ. [20]
![]() |
Кривые распределения по времени пребывания в реакторах различных типов. [21] |
В реальных реакторах даже при очень интенсивном перемешивании наблюдаются отклонения от идеальной модели. Для полного перемешивания поступающей в РСНД смеси нужно какое-то время Регистрация кривой отклика в реальном реакторе при ступенчатом изменении подачи индикатора всегда дает картину, отличающуюся от идеальной. Во-первых, наблюдается запаздывание сигнала отклика. Во-вторых, часть индикатора проскакивает через реактор и смазывает картину. [22]
В реальном реакторе может происходить обратное осевое и радиальное перемешивание. [23]
В реальных реакторах часть нейтронов может выходить за пределы системы, и потому А - - & гаи, где х - вероятность отсутствия утечки нейтронов из реактора. Выполнение условия k 1, необходимого для пуска реактора, и дальнейшее управление работой реактора обеспечиваются изменением значения / путем вывода или ввода в систему управляющих стержней, содержащих поглотители тепловых нейтронов. [24]
В реальном реакторе проводится необратимая газофазная реакция первого порядка А - 1 5 В. В исходной смеси продукт и инертные вещества отсутствуют. [25]
![]() |
Зависимость отношения объема реального реактора вытеснения, к объему реактора идеального вытеснения УР / УИД от степени превращения ХА и от DjJwL. [26] |
В реальном реакторе гидродинамическая обстановка отличается от обстановки в идеальном реакторе. Например, в реальном реакторе вытеснения помимо поршневого движения основного потока по длине реактора возможно перемешивание потока в продольном и радиальном направлениях. Естественно, модель реактора усложняется. [27]
В реальных реакторах проточного типа как заполненных стационарным слоем катализатора, так и полых, гидродинамическая обстановка может существенно отличаться от гидродинамики обычно принимаемого режима идеального вытеснения. [28]
![]() |
Процедура расчета единственной эндотермической реакции в ПАРВ. [29] |
Ни один реальный реактор не работает в строго стационарном режиме. Флуктуации состава исходной смеси, колебания внешних условий и другие малые случайные возмущения непрерывно выводят процесс из стационарного состояния. [30]