Cтраница 1
Многоступенчатые реакторы могут быть комбинированными с применением промежуточного теплообмена и промежуточного ввода реагентов. [2]
Сульфонатор типа шаровой мельницы188. [3] |
Многоступенчатые реакторы непрерывного действиядаоказаны на-рие - - IV-1 - ( см стр. УОни могут быть выполнены как в виде ряда отдельных аппаратов, так и в одном корпусе. [4]
Схема полупромышленного реактора для восстановления трех-окиси урана в кипящем слое. [5] |
Многоступенчатые реакторы рассчитывают последовательно - от нижней тарелки до верхней. Для обеспечения однородности псевдоожижения необходимо, чтобы скорость газа в отверстиях каждой из тарелок была одинакова. Поэтому живое сечение каждой последующей тарелки уменьшают в зависимости от потерь напора газа во всех ниже расположенных слоях. [6]
Правильно рассчитанный многоступенчатый реактор всегда эффективнее одноступенчатого: при одинаковой степени превращения он имеет меньший суммарный объем, чем одноступенчатый, а при одинаковом объеме в нем достигается большая степень превращения. [7]
Сульфонатор типа шаровой мельницы188. [8] |
Многоступенчатые реакторы непрерывного действия показаны на рис. IV-1 ( см. стр. Они могут быть выполнены как в виде ряда отдельных аппаратов, так и в одном корпусе. [9]
Технологическая схема процесса риформинга с непрерывной регенерацией, катализатора ( ФНИ.| Технологическая схема установки риформинга с непрерывной регенерацией катализатора. [10] |
В многоступенчатом реакторе катализатор самотеком движется из первого в последний реактор. Для перемещения катализатора в параллельно расположенный регенератор применяется газ-лифтный транспорт по трубопроводу диаметром 25 мм. [11]
Схема установки с реактором кипящего слоя для реактивирования угля. [12] |
Существенным недостатком многоступенчатого реактора кипящего слоя является относительно большой реакционный объем. Поэтому в горизонтальных реакторах большой длины для ограничения реакционного объема используются опускаемые сверху погружные затворы. [13]
Предложены методы математического моделирования многоступенчатых реакторов с перемешиванием для непрерывного растворения и выщелачивания. На основе этих методов выполнены расчеты промышленных процессов автоклавного выщелачивания для проектируемых производств. [14]
Эти зависимости необходимы при расчете многоступенчатых реакторов. [15]