Температурный режим - реактор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый – не хочет. Законы Мерфи (еще...)

Температурный режим - реактор

Cтраница 1


Температурный режим реактора практически изотермический, получаемый пар используется на установке. При трубчатой конструкции реактора требуется тщательная загрузка катализатора, чтобы сопротивление трубок было одинаковым. Трубчатый реактор прост в экслуатации, однако изготовление и ремонт аппарата за труднительны.  [1]

Температурный режим реактора регулируется количеством поступающего катализатора и нагревом сырья в печи. В регенераторе нужная температура поддерживается подачей воздуха.  [2]

3 Технологическая схема дегидрирования к-бутана. [3]

Температурный режим реактора регулируют, изменяя количество поступающего катализатора и температуру нагревания сырья в печи. В регенераторе поддерживают нужную температуру, подавая воздух.  [4]

Температурный режим реакторов ( Кременчугского и Новогорьковского НПЗ) поддерживается за счет тепла дымовых газов, поступающих из форкамерной печи. Однако при таком решении плохо учитывается специфика экзотермического процесса окисления. Действительно, для ускорения нагрева реакционной смеси в первых по ходу потока трубах реактора необходимо повысить температуру дымовых газов, но в результате перегревается окисляемый материал в последующих трубах, где реакция окисления и выделение тепла идут с высокими скоростями. Таким образом, приходится поддерживать какую-то промежуточную температуру дымовых газов, неоптимальиу:, как для нагрева реакционной смеси до температуры реакции, так и для последующего поддержания температуры на желательном уровне.  [5]

Температурный режим реакторов ( Кременчугского и Новогорьковского НПЗ) поддерживается за счет тепла дымовых газов, поступающих из форкамерной печи. Однако при таком решении плохо учитывается специфика экзотермического процесса окисления. Действительно, для ускорения нагрева реакционной смеси в первых по ходу потока трубах реактора необходимо повысить температуру дымовых газов, но в результате перегревается окисляемый материал в последующих трубах, где реакция окисления и выделение тепла идут с высокими скоростями. Таким образом, приходится поддерживать какую-то промежуточную температуру дымовых газов, неоптимальную, как для нагрева реакционной смеси до температуры реакции, так и для последующего поддержания температуры на желательном уровне.  [6]

Между температурным режимом реактора и состоянием теплоносителя, с одной стороны, и протекающими в реакторе нейтронно-физическими процессами - с другой, имеется тесная взаимосвязь, особенно в реакторах с сильно изменяющимися по высоте активной зоны свойствами теплоносителя. Теплогидравлические расчеты должны быть увязаны с нейтронно-физическими расчетами. Поэтому соответствующие программные комплексы включают программы нейтронно-физического и тепло-гидравлического расчетов реактора, работающие в итерационном режиме.  [7]

Управление температурным режимом реактора в таких случаях обеспечивается изменением начальной ( на входе в аппарат) температуры исходной смеси, например, за счет изменения соотношения расходов подогреваемого и неподогреваемого потоков.  [8]

Управление температурным режимом реактора в таких случаях обеспечивается изменением начальной ( на входе в аппарат) температуры исходной смеси, например, за счет изменения соотношения расходов подозреваемого и неподогреваемого потоков.  [9]

Для управления температурным режимом реактора имеются холодильники 5 типа труба в трубе. Из бойлера вода с температурой 180 С поступает через холодильник в рубашку реактора и подогревает или охлаждает смесь мономера и полимера.  [10]

В свою очередь температурный режим реакторов определяется рядом конструктивно-теплотехнических факторов и в меньшей мере кинетическими характеристиками.  [11]

12 Схема CAP температуры в реакторе алкилиро-вания. [12]

Технические условия управления температурным режимом реактора весьма жесткие: требуются большая статическая4 точность ( 1 5 С), быстрое выравнивание температуры ( большое быстродействие), значительная динамическая точность.  [13]

Варьирование в широких пределах температурного режима реактора показало, что реакция прямого окисления сероводорода на блочном катализаторе с активным компонентом V2O5 протекает с заметной скоростью уже при температуре 130 С, при этом конверсия сероводорода достигает 95 % при времени контакта 12 с, а повышение температуры до 150 С при том же времени контакта газовой смеси с катализатором приводит к практически полному окислению сероводорода.  [14]

Для определения путем расчетов температурного режима реактора необходимо знать величину 7Реакц - теплоту эндотермической реакции каталитического крекинга. Опубликованные данные о численных значениях величины реакц немногочисленны.  [15]



Страницы:      1    2    3    4