Адиабатический режим - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Адиабатический режим

Cтраница 1


Адиабатический режим - отсутствие теплообмена через внешние и внутренние ограждающие поверхности.  [1]

2 Схема проточного реактора Ty. 2 с внешним теплообменником. [2]

Адиабатический режим предполагает отсутствие теплообмена между зоной реакции и окружающей средой, при этом выделяющаяся за счет реагирования теплота идет на разогрев продуктов при экзотермических реакциях, а при эндотермических реакциях происходит охлаждение реакционной массы. В проточных реакционных аппаратах вытеснения температура увеличивается или падает по длине адиабатического реактора.  [3]

Адиабатический режим - отсутствие теплообмена через внешние и внутренние ограждающие поверхности.  [4]

Адиабатический режим характеризуется отсутствием теплообмена с окружающей средой.  [5]

Адиабатический режим полимеризации обычно используют в некоторых лабораторных исследованиях.  [6]

7 Однослойные контактные аппараты. [7]

Адиабатический режим каталитического процесса реализуется в однослойных и многослойных реакционных аппаратах.  [8]

Для адиабатического режима при уменьшении U до нуля температура стремится к бесконечности. Для установившегося режима при уменьшении U температура вначале слегка уменьшается, а затем вновь увеличивается.  [9]

При адиабатическом режиме процесс идет без тепли-обмена с внешней средой и, следовательно, температура реакционной смеси изменяется пропорционально тепловому эффекту реакции по величине и по знаку, и во времени повторяет все закономерности в изменении скорости реакции.  [10]

В адиабатическом режиме тепло отводится либо самим реагирующим потоком, либо движущимся катализатором. В газофазных процессах, где теплоемкость реагирующего потока мала, проведение реакции в адиабатическом режиме приводит к появлению значительного перепада температуры по длине слоя катализатора. Чтобы этот перепад не превышал допустимых значений, реактор приходится разделять на ряд зон - адиабатических слоев, в промежутках между которыми поток охлаждается или нагревается до требуемой температуры. Изменение температуры реагирующей смеси может достигаться либо с помощью промежуточных теплообменников, либо путем добавления холодного ( горячего) сырья или инертного вещества.  [11]

При адиабатическом режиме все выделяющееся тепло реакции остается в реагирующей системе. Количество тепла, выделившееся к данному моменту времени за счет химической реакции, а также увеличение температуры в системе пропорциональны убыли исходного вещества.  [12]

При адиабатическом режиме в реакторе отсутствует теплообмен с окружающей средой и тепло химической реакции полностью расходуется на изменение температуры реакционной смеси.  [13]

При адиабатическом режиме отсутствует теплообмен с окружающей средой. Поэтому применение истинных адиабатических реакторов ограничено процессами, протекающими с небольшими тепловыми эффектами. Хотя в таких аппаратах имеет место теплообмен при непосредственном контакте с теплоносителем или хладоагентом, их принято называть формально адиабатическими. Эти аппараты выгодно отличаются простотой конструкции от реакторов с теплообменом через стенку. Они обычно являются емкостными: цилиндрическими, коническими или шаровыми, в которых слой катализатора расположен на решетке. Если процесс осуществляется при атмосферном давлении, то аппарат может быть выложен из кирпича; аппараты, работающие под давлением, изготовляются из стали. Условия теплообмена в реакторах рассматриваемого типа очень благоприятны, так как имеет место непосредственный контакт газа с катализатором, на поверхности которого протекает реакция, сопровождающаяся выделением или поглощением тепла. Источником тепла в случае эндотермических процессов может служить либо сам газ, либо катализатор, а в случае экзотермических процессов хладоагентом может быть только реагирующая газовая смесь.  [14]

15 Принципиальная схема идеального проточного калориметра ( без тепловых потерь.| Принципиальная схема реального проточного калориметра ( с тепловыми потерями. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5