Cтраница 3
Скорость выделения тепла определяется скоростью реакции и ее тепловым эффектом, скорость теплоотвода - условиями теплопередачи, которые в значительной степени зависят от конструктивного оформления реакционного аппарата. Предложенные различными авторами [1, 2, 3] методы аналитического расчета основных ( конструктивных) элементов контактных аппаратов, обеспечивающих заданные температурные условия в зоне реакции, требуют знания тепловых констант и кинетических данных. [31]
При отрицательном отклонения температуры з реакторе скорость выделения тепла будет больше скорости теплоотвода, температура процесса автоматически повышается, и процесс возвращается в устойчивый режим. [32]
Можно исследовать много других вариантов задач оптимального управления, при которых скорость теплоотвода определяется скоростью прокачки теплоносителя или добавлением свежих реагентов. Эти задачи слишком специальны, чтобы обсуждать их здесь, но решения некоторых из них можно найти в работах, приведенных в библиографии к этой главе ( см. стр. Интересен другой способ управления периодическим реактором. [33]
При отрицательном отклонении наблюдается обратная картина - скорость выделения тепла будет больше скорости теплоотвода и температура процесса автоматически повышается. [34]
На рис. 48 приведены скорости теплоприхода Q ( сплошные линии) и скорости теплоотвода q ( пунктир) при различных условиях для окисления изооктана на 10 % - ном меднохромовом катализаторе. [35]
![]() |
Тепловой взрыв. [36] |
В точке пересечения этих кривых ( Т Т) скорость тепловыделения равна скорости теплоотвода. [37]
Выражение ( IV-82) представляет собой отношение скорости выделения тепла при ГГкр к скорости теплоотвода. [38]
После того, как в результате автокаталитического ускорения химической реакции скорость тепловыделения превысит скорость теплоотвода, начинается прогрессирующее ускорение реакции и тепловыделения не только под воздействием каталитического продукта, но и благодаря непрерывному повышению температуры газа. Таким образом, предвзрывной процесс собственно теплового взрыва начинается лишь после достижения в результате автокаталитического процесса некоторой критической скорости реакции и ир и соответствующей критической скорости тепловыделения. Возможны, конечно, условия, в которых уже начальная скорость реакции обеспечивает превышение тепловыделения над теплоотводом, так что с самого начала идет одновременно и автокаталитический и тепловой саморазгон реакции. [39]
![]() |
Изменение но времени относительной концентрации продукта ( х / а и скорости реакции ( w при простой ( а и автокаталитической ( б реакции. [40] |
После того, как в результате автокаталитического ускорения химической реакции скорость тепловыделения превысит скорость теплоотвода, начинается прогрессирующее ускорение реакции и тепловыделения не только под воздействием каталитического продукта, но и благодаря непрерывному повышению температуры газа. Таким образом, предвзрывной процесс собственно теплового взрыва начинается лишь после достижения в результате автокаталитического процесса некоторой критической скорости реакции г0кр и соответствующей критической скорости тепловыделения. Возможны, конечно, условия, в которых уже начальная скорость реакции обеспечивает превышение тепловыделения над теплоотводом, так что с самого начала идет одновременно и автокаталитический и тепловой саморазгон реакции. [41]
Как известно, скорость химической реакции обычно зависит от температуры экспоненциально, а скорость теплоотвода - линейно. Поэтому могут создаваться условия, когда тепловыделение с ростом температуры начинает расти быстрее, чем теплоотвод из рабочей зоны; слой быстро разогревается ( особенно в местах застоя) и создаются условия для теплового взрыва. Как указывает Слинько / 18 / условие ( а) является необходимым и достаточным условием устойчивости в режимах полного перемешивания. [42]
Представление о том, что повышение температуры, обусловленное преобладанием скорости тепловыделения над скоростью теплоотвода, может явиться причиной приводящего к взрыву ускорения реакции, высказывалось еще в прошлом веке Вант-Гоффом. [43]
Этому не следует удивляться, поскольку в первом случае мы вычисляли силу тока по скорости теплоотвода. [44]
Экзотермические реакторы работают неустойчиво, когда при изменении концентраций и температур скорость тепловыделения превышает скорость теплоотвода. [45]