Cтраница 2
При графическом определении к экспериментальным кривым, отображающим течение реакции при различных температурах в координатах степень превращения - время, проводят касательные в точках, отвечающих одной и той же степени превращения. Величины тангенсов углов наклона этих касательных, равные значениям скоростей реакции, откладывают против соответствующих значений температур. Температура, отвечающая максимальному значению скорости реакции на полученной кривой, и является оптимальной температурой для данной степени превращения. [16]
Интегральные кривые уравнения теп - уП лопроводности в пламени ( римские цифры - номера горючих систем. [17] |
Абсолютные значения скорости реакции в пламени [12, 61], При разработках теории горения и ее технических приложений обычно определяют зависимость скорости пламени и скорости реакции в пламени от основных варьируемых параметров - температуры, давления и состава. Однако такие сведения не всегда достаточны, оказывается желательным оценить также абсолютные значения скорости реакции в пламени и возможность дальнейшей интенсификации процесса горения. Уравнение (3.76) позволяет вычислить максимальное значение скорости реакции в пламени Фтах. [18]
Интегральные кривые уравнения теп-лопроводности в пламени ( римские цифры - номера горючих систем. [19] |
При разработках теории горения и ее технических приложений обычно определяют зависимость скорости пламени и скорости реакции в пламени от основных варьируемых параметров - температуры, давления и состава. Однако такие сведения не всегда достаточны, оказывается желательным оценить также абсолютные значения скорости реакции в пламени и возможность дальнейшей интенсификации процесса горения. Уравнение (3.76) позволяет вычислить максимальное значение скорости реакции в пламени Фтах. [20]
Графическое вычисление времени реагирования по уравнению. [21] |
По мере увеличения температуры при проведении обратимой экзотермической реакции в реакторе полного вытеснения возрастает скорость прямой реакции, но одновременно снижается максимально достижимая степень превращения. Таким образом, на входе, где реагенты далеки от равновесного состава, предпочтительно иметь высокую температуру, а на выходе - сдвинуть равновесие в сторону более полного превращения реагентов за счет понижения температуры реагирования. Отсюда следует возможность подбора оптимального температурного профиля по длине реактора или по каскаду реакторов либо по времени в реакторе периодического действия. Определение последовательности температур реагирования, близкой к оптимальной, может быть выполнено, например, следующим образом. Оптимальным условиям относительно максимального значения скорости реакции соответствует огибающая изотермических кривых. [22]