Cтраница 2
![]() |
Каталитический реактор кипящего слоя с мешалкой ( полное смешение, изотермический режим. [16] |
Реактор полного смешения характеризуется столь турбулентным течением потока реагентов, при котором любой элементарный объем реагирующей смеси мгновенно перемешивается со всем содержимым реактора, так как скорость циркуляционных движений газа ( жидкости) по высоте и сечению во много раз больше скорости линейного движения по оси реактора. [17]
Режим полного смешения характеризуется столь турбулентным течением потока реагентов, при котором любой элементарный объем реагирующей смеси мгновенно перемешивается со всем содержимым реактора, так как скорость циркуляционных движений газа ( жидкости) по высоте и сечению во много раз больше скорости линейного движения по оси реактора. В реакторах полного смешения температуры и концентрации реагентов во всем реакционном объеме постоянны. [18]
![]() |
Каталитический изотермический реактор кипящего слоя с мешалкой, с режимом работы, близким к полному смешению. [19] |
Режим полного смешения характеризуется столь турбулентным течением потока реагентов, при котором любой элементарный объем реагирующей смеси мгновенно перемешивается со всем содержимым реактора, так как скорость циркуляционных движений газа ( жидкости) по высоте и сечению во много раз больше скорости линейного движения по оси реактора Время пребывания в реакторе отдельных молекул может теоретически изменяться от нуля до бесконечности и т т тср. В реакторах полного смешения температуры и концентрации реагентов во всем реакционном объеме постоянны. [20]
![]() |
Каталитический изотермический реактор кипящего слоя с мешалкой, с режимом работы, близким к полному смешению. [21] |
Режим полного смешен и я характеризуется столь турбулентным течением потока реагентов, при котором любой элементарный объем реагирующей смеси мгновенно перемешивается со всем содержимым реактора, так как скорость циркуляционных движений газа ( жидкости) по высоте и сечению во много раз больше скорости линейного движения по оси реактора Время пребывания в реакторе отдельных молекул может теоретически изменяться от нуля до бесконечности и т тср. В реакторах полного смешения температуры и концентрации реагентов во всем реакционном объеме постоянны. [22]
Скорость массопереноса в процессах жидкостной экстракции сильно зависит от примесей поверхностно-активных веществ, изменяющих величину поверхностного натяжения на границе раздела жидких фаз и таким образом влияющих на размер образующихся капель и на скорость циркуляционного движения дисперсной жидкости внутри капель. Кроме того, абсорбция молекул поверхностно-активных веществ поверхностью контакта фаз может приводить к образованию дополнительного сопротивления процессу переноса массы целевого компонента. Присутствие даже малых количеств поверхностно-активных веществ значительно усложняет кинетику массопереноса, и в таких случаях расчет необходимых размеров экстракционного аппарата производится, как правило, по непосредственным экспериментальным данным. [23]
При этом все сложности реального процесса приходится учитывать соответствующим подбором величины Цф. По данным разных авторов эффективный коэффициент диффузии меняется от 0 1 ( а строго говоря, от нуля для неподвижного слоя) до 103 смг / с. Сильнее всего Цф возрастает с увеличением скорости псевдоожижения сверх WK и с увеличением размеров аппарата, поскольку при этом возрастают масштабы и скорость циркуляционных движений. Влияние остальных факторов неоднозначно и их вряд ли стоит учитывать в рамках столь грубой модели. Понятно, что ее можно использовать лишь для оценочных расчетов. [24]