Cтраница 3
Для проточных реакторов с перемешиванием возможны два способа введения яда: катализатор заранее отравляется, как описано выше, или через него пропускается с постоянной скоростью поток реагентов, содержащих известную концентрацию яда. Если не весь яд адсорбируется на катализаторе, то необходимо определить его содержание в реакционной смеси и в катализаторе. [31]
Преимущества проточного реактора определяются стационарностью процесса и простотой аппаратурного оформления; недостатки - интегральным характером метода ( см. выше) и дополнительными допущениями, введенными при интегрировании, существенно ограничивающими его применимость. По этой причине, в частности, описанный вариант проточного метода неприменим для изучения кинетики топохимических реакций, так как величина dS / dl в общем случае зависит от состава потока и будет изменяться по длине реактора. [32]
Сравнение проточных реакторов при одинаковых значениях концентрации и скорости подачи реагентов [34] показывает, что для всех аппаратов, в которых проводится химическая реакция с порядком, превышающим нулевой, реактор идеального смешения всегда больше реактора идеального вытеснения. Очевидно, что при конструировании аппаратов нужно стремиться к модели реактора идеального вытеснения, как более совершенного и эффективного. Это подтверждается и экспериментальными данными по изучению макрокинетики растворения железных стружек ( см. разд. Поэтому представленный на рис. 2.19 реактор по организации потока жидкости в какой-то степени является достаточно эффективным. Однако несовершенство его конструкции не позволяет полностью герметизировать пространство между ложным днищем и установленными на нем контейнерами со стружками, вследствие чего часть подкисленной жидкости, около 25 %, не попадает в зону реакции ( см. разд. Кроме того, разделение реактора на несколько секции создает неравномерный профиль скоростей движения жидкости. Все это приводит к образованию байпасных потоков, струйных течений, малоподвижных и застойных зон, резко снижает эффективность его функционирования. [33]
Модель неизотермического проточного реактора, составленная по уравнениям (IV.82), (IV.81), (IV.84), изображена на рис. IV-32. При интегрировании на выходе решающих усилителей / - 4 получаются зависимости концентраций C ( t), Св ( 0 C ( t), Cs ( 0 а на выходе интегратора 5 - зависимость температуры смеси T ( t) в реакторе. [34]
Для идеального проточного реактора с полным вытеснением концентрация частиц в вытекающей жидкости будет равна х до тех пор, пока время вытекания t не станет равно времени пребывания t; в этот момент х станет равным нулю. Число частиц, остающихся в реакторе, будет линейно уменьшаться во времени и при t - t станет равным нулю. [35]
Для проточного реактора особенности этой интерпретации обусловлены тем, что в эксперименте определяется интегральное количество превращенного вещества на выходе из реакционной зоны. Для описания связи этой величины с условиями эксперимента требуется преобразовать приведенные выше кинетические уравнения. [36]
Кинетические константы окисления о-ксилола. [37] |
В проточном реакторе при малых глубинах превращений 397 ] и в безградиентном реакторе [374] в широком диапазоне условий изучено окисление о-ксилола на пятиокиси ванадия и ванадий-калий-сульфатном катализаторе. [38]
В проточном реакторе изучено влияние пяти примесей на пиролиз 1 2-дихлор-этаиа, которые были идентифицированы в промышленном образце 1 2-дихлорэтана - ректификата: чстыреххлористый углерод, бензол, трихлорэтилен, 1 2-дихлорпропан, 1 1-дихлорэтан. [39]
В проточном реакторе в газо-жидкостной системе при атмосферном давлении проводится реакция гидратации пропена в пропанол-2. [40]
В проточном реакторе выход окиси пропилена составляет 40 - 45 % в расчете на надкислоту. [41]
В проточных реакторах, где турбулентность отсутствует, в любом поперечном сечении аппарата имеет место разность продолжительности пребывания массы. В ламинарном потоке, как известно, градиент его скорости является параболическим с максимумом в центре. [42]
В проточном реакторе в газо-жидкостной системе при атмосферном давлении проводится реакция гидратации пропена в пропанол-2. [43]
В проточных реакторах появляются градиенты скорости, температуры и концентраций в слое и потому контролировать отклонения от предполагаемого режима идеального вытеснения и точно определить систематическую ошибку невозможно. [44]