Cтраница 2
Если режим работы реактора неустойчив [ не выполняется критерий ( 15 - 10), а критерий ( 15 - 11) выполняется ], то в системе могут возникнуть незатухающие несинусоидальные колебания температуры и концентрации реагента с постоянной амплитудой. Амплитуду этих автоколебаний определить трудно, так как для этого необходимо учитывать нелинейность уравнений химической реакции. [16]
Устойчивость режима работы реактора определяется анализом теплового баланса по отдельным участкам для определения максимальной температуры по ходу потока. [17]
Регулировка режима работы реактора осуществляется изменением давления метана. При указанных размерах и числе метановых сопел расход метана пропорционален давлению в диапазоне давлений выше 4 4 ата. Можно полагать, что при таком способе перемешивания потоков время смешения может быть сокращено до величин порядка Ю-5 сек. Таким образом, ввод струй воды для закалки должен осуществляться на расстоянии 150 мм от места ввода метана. Так как скорость снижения температуры при закалке должна быть не ниже - 106 град / сек, то длина закалочной камеры не должна превышать 500 мм. Из теплового баланса следует, что для охлаждения указанного количества продуктов реакции с температуры 1700 до - 500 К необходим расход воды - 850 г / сек. [18]
Изменение режима работы реактора, направленное на повышение выхода бензина, приведет к увеличенному коксоотложению на катализаторе. В ряде случаев выжиг повышенного количества кокса с катализатора в регенераторе не обеспечивается и в таких случаях для нормальной работы реакторной части необходимо прибегать к регулированию коксообразования в реакторе. Коксообра-зование в реакторе может быть снижено несколькими способами. [19]
Анализ режима работы реакторов пиролиза дал возможность сделать вывод, что период индуктивного самовоспламенения смеси природный газ - кислород с объемным соотношением 0 61 и содержанием кислорода в смеси до 36 6 % при приведенном выше содержании гомологов метана лежит в пределах 0 06 сек. [20]
Анализ режима работы реакторов пиролиза дал возможность расчетно произвести оценку некоторых характерных параметров процесса пиролиза. [21]
Описание режима работы реактора периодического действия основывается а кинетических уравнениях, рассмотренных в предыдущих главах книги, где переменными величинами являлись концентрации мономера, инициатора и время. Для расчета производительности реактора и продолжительности процесса, объема реактора ( при заданной производительности) и средней молекулярной массы могут быть использованы уравнения, приведенные в предыдущих главах. [22]
При изменении режима работы реактора идеального смешения за некоторое время устанавливаются новые стационарные концентрации всех веществ. При этом кинетические кривые промежуточного продукта часто проходят через максимум или минимум. [23]
Большое влияние на режим работы реактора оказывает реакция полного сгорания этилена, тепловой эффект которой более чем в 10 раз больше теплового эффекта основной реакции. Для замедления реакции полного окисления к сырью добавляют такие ингибиторы, как те-траэтилсвинец, дибромэтан, бензол, этанол, хлорбифе-нил, хлорполифенил. [24]
![]() |
Принципиальная схема автоматического регулирования соотношения расходов формалина и карбамида. [25] |
Большое значение для режима работы реакторов имеет интенсивность кипения. Этот параметр регулируется путем изменения расхода пара в зависимости от расхода конденсата из обратного холодильника. [26]
В зависимости от режима работы реактора, значения и направления токов в ветвях результирующее сопротивление реактора существенно изменяется. [27]
На пилотной установке были воспроизведены режимы работы реактора и регенератора промышленной установки. Сырье и катализатор были отобраны также с промышленной установки. Ежесуточно 11 % катализатора ( от загрузки системы) с пилотной установки очищали в процессе Мет - х и возвращали на установку. [28]
Следовательно, при больших скоростях режим работы реактора приблизится к идеальному вытеснению, т.е. роль продольной диффузии будет уменьшаться. [29]
Цельсия, делает необходимым исследование режимов работы реактора на число стационарных состоянии и устойчивость температурных режимов. [30]