Cтраница 3
![]() |
Зависимость максимальной скорости реакции гидрирова. [31] |
В принципе, возможна теоретическая оценка зависимости граничных линейных скоростей газового потока от температуры и давления водорода. Однако в связи с приближенным характером гидродинамических моделей зернистого слоя и соответствующих оценок эффективного коэффициента диффузии предпочтительным остается экспериментальный критерий. [32]
Выбор наилучшего газа-носителя в значительной степени определяется линейной скоростью газового потока. При малых скоростях, когда основной является продольная диффузия, желателен малый коэффициент диффузии и предпочтителен азот. При больших скоростях потока и более быстрых анализах, когда доминирует массопередача в газовой фазе, ситуация противоположна и предпочтителен гелий. [33]
Я - высота слоя катализатора; wr - линейная скорость газового потока в слое. [34]
Постоянные для всех трубок состав реакционной смеси и линейная скорость газового потока ( 2 м / сек) обеспечивали одинаковую зону реакции, величина которой измерялась передвижкой внутренней термопарой по разогреву, что позволяло определять удельную производительность катализатора. [35]
Обе величины взаимосвязаны, и их значение определяется линейной скоростью газового потока. На рис. 5.13 показана зависимость изменения истинной концентрации твердой фазы в единице объема реактора от концентрации частиц в потоке при различных линейных скоростях движения газового потока. Подобные зависимости получены авторами [66, 79] для частиц со средним диаметром - 64, 150, 250 мкм. Установлено, что с увеличением линейной скорости транспортирующего агента снижается истинная концентрация с одновременным увеличением текучей концентрации. [36]
Прэгаедешшз вышэ рассуждения о выборе размера частиц катализатора и линейной скорости газового потока относятся к прозтым реакцяям экзотермического типа. [37]
С целью определения зависимости начальной скорости окисления WH от линейной скорости газового потока w построен график ( рис. 4.3), из Которого видно, что зависимость WH от линейной скорости потока w имеет степенной вид. [38]
Если взять достаточно длинную трубку, то можно при данной линейной скорости газового потока найти, на каком расстоянии от места нагрева холодное зеркало уже перестает сниматься. Определив это расстояние, можно найти полупериод существования свободных метильных радикалов, который оказывается равным около 0 002 сек. [39]
Если взять достаточно длинную трубку, то можно при данной линейной скорости газового потока найти такое расстояние между местом нагрева и холодным зеркалом, на котором последнее уже перестает сниматься. Определив это расстояние, можно найти полупериод существования свободного ( метального) радикала, который оказывается равным около 0 002 сек. [40]
Йри корректном проведении кинетического эксперимента в первую очередь варьируют линейную скорость газового потока. Изменение при этом наблюдаемой скорости реакции свидетельствует о влиянии внешнедиффузионного торможения. Если изучение макрокинетики реакции не является самоцелью, то для устранения внешнедиффузионного торможения повышают линейную скорость газового потока ( при наивысшей температуре из экспериментального интервала) до тех пор, пока скорость реакции не останется постоянной. При найденном и больших значениях линейной скорости газового потока можно считать, что внешнедиффузионное торможение отсутствует во всем интервале температур. [41]
При корректном проведении кинетического эксперимента в первую очередь варьируют линейную скорость газового потока. Изменение при этом наблюдаемой скорости реакции свидетельствует о влиянии внешнедиффузионного торможения. Если изучение макрокинетики реакции не является самоцелью, то для устранения внешнедиффузионного торможения повышают линейную скорость газового потока ( при наивысшей температуре из экспериментального интервала) до тех пор, пока скорость реакции не останется постоянной. При найденном и больших значениях линейной скорости газового потока можно считать, что внешнедиффузионное торможение отсутствует во всем интервале температур. [42]
Устойчивое пламя существует только в относительно узких пределах скорости реакции и линейной скорости газового потока. Скорость газа должна быть приблизительно237 не менее 0 24 м / сек. [43]
![]() |
Пламенный реактор для конверсии жидких углеводородов в ацетилен и этилен239. [44] |
Устойчивое пламя существует только в относительно узких пределах скорости реакции и линейной скорости газового потока. Скорость газа должна быть приблизительно 237 не менее 0 24 м / сек, а температурный максимум - не менее 1200 С. [45]