Cтраница 2
В промышленных масштабах чаще всего реализуют равновесные плазмохимические реакции, для которых с повышением температуры увеличивается равновесная концентрация веществ, являющихся целевыми продуктами. При этом скорость реакции очень велика ( длительность контакта реагентов составляет от Ю-3 до Ю-5 с), что позволяет создавать миниатюрные химические реакторы. Состав исходного / сырья может колебаться в широких пределах. Трудность использования аппаратуры связана с необходимостью закалки процесса. [16]
В промышленных масштабах чаще всего реализуют равновесные плазмохимические реакции, для которых с повышением температуры увеличивается равновесная концентрация веществ, являющихся целевыми продуктами. При этом скорость реакции очень велика ( длительность контакта реагентов составляет от Ю-3 до 10 - 5 с), что позволяет создавать миниатюрные химические реакторы. Состав исходного / сырья может колебаться в широких пределах. Трудность использования аппаратуры связана с необходимостью закалки процесса. [17]
В работах [3, 4] приводится следующая классификация плазмохимических реакций. [18]
Из таблицы видно, что кинетика плазмохимических реакций представляет собой частный случай неравновесной химической кинетики. [19]
Столкновения плазмы с пылью приводят к плазмохимическим реакциям на поверхности пылевых частиц, изменяющих как заряд пылинок, так и динамику электронов плазмы. [20]
Схемы основных дуговых плазмотронов. [21] |
Применяются в случае, если одним из реагентов плазмохимической реакции может служить материал электрода самого плазмотрона. [22]
В связи с необходимостью обеспечить большие скорости автозакалки плазмохимических реакций возникает вопрос о механизме такого быстрого охлаждения и природе процессов, способных обеспечить необходимые скорости закалки. В настоящей работе рассматривается один из возможных механизмов быстрого охлаждения плазменной струи в ходе процессов, протекающих в ней одновременно с реакцией. [23]
Схемы основных дуговых плазмотронов. [24] |
Применяются в случае, если одним из реагентов плазмохимической реакции может служить материал электрода самого плазмотрона. [25]
ПЛАЗМОХИМИЯ, изучает хим. процессы в низкотемпературной плазме ( плазмохимические реакции) и влияние этих процессов на св-ва плазмы. Равновесные и неравновесные реакции) и использует теор. Полученные данные позволяют определить изменение распределения частиц реагирующей системы по энергетич. [26]
Отметим, что проведенные исследования указывают на возможность рассмотрения закалки плазмохимических реакций при помощи пара и измельченного твердого тела. [27]
На наш взгляд, хотя пока еще трудно произвести классификацию плазмохимических реакций, все же можно выделить несколько типов реакций. [28]
Представляют несомненный практический интерес применение лсевдоожиженного слоя для быстрого охлаждения продуктов плазмохимических реакций, а также скоростное проведение химических реакций в электротермических и комбинированных псевдоожиженных системах, где достигаются температуры 3000 - 4 000 С. Однако в этих и других случаях проектировщики или исследователи, создающие новые высокотемпературные аппараты, сталкиваются с трудностью нахождения необходимых исходных сведений о свойствах высокотемпературных псевдоожиженных систем. [29]
Выполнение необходимого режима закалки очень сильно влияет на выход продукта в плазмохимических реакциях. [30]