Cтраница 1
Стационарные состояния реактора изображены на фазовых портретах спец. Направление изменения режима реактора указывается стрелками. Если траектория стремится к стационарному состоянию, то оно устойчиво, а режим реактора работоспособен. Если траектория выходит из стационарного состояния, то оно неустойчиво. [2]
Для стационарного состояния реактора при g0 2 л / мин. С; 7 20 2 С из решения уравнений (5.43) ш (5.44) находим значения степени полноты реакции х0 075 моль / л и температуры Г28 5 С в реакторе. При этом константа скорости реакции fe7 56 л / ( моль-мин) и целевая функция fn0 015 моль / мин. [3]
Исследованию стационарных состояний реакторов посвящено большое количество работ; перечень этих работ можно найти в библиографии, приведенной в конце книги. [4]
При стационарном состоянии реактора все параметры, характеризующие его работу, не изменяются во времени, если отсутствуют внешние возмущения. Однако в практических условиях всегда имеются небольшие возмущения, которые вызывают изменение стационарного состояния. Поэтому необходимо заранее выяснить, какие изменения стационарного состояния могут произойти и не может ли возникнуть неустойчивость. [5]
Определение всех стационарных состояний реактора до сих пор является сложной проблемой. [6]
Рассмотрим некоторые способы исследования стационарных состояний реакторов, а затем устойчивость в малом математических моделей, составленных в предыдущей главе. [7]
Таким образом, условие устойчивости стационарного состояния реактора с внутренним теплообменом с одинарными трубками означает, что параметрическая чувствительность среднеинтегральной разности температур между слоем катализатора и газом в трубках к температуре входа в слой была меньше некоторой величины, определяемой параметрами теплообменной поверхности и нагрузкой на аппарат. [8]
Здесь подразумевается, что для обоих стационарных состояний реактора, в которых он поочередно находится, температура реагирующей смеси: неизменна и составляет 28 5 С. [9]
![]() |
Ослабление нейтронной плотности в диффузионной среде. [10] |
Экспериментальное определение длины диффузии проводится в стационарном состоянии реактора и основано на использовании ранее изученных моделей и понятий. [11]
Это положение получило название принципа нечетности числа стационарных состояний реактора непрерывного действия или, кратко выражаясь, принципа нечетности. [12]
Исследование диаграммы Ван Хирдена ясно показывает, что стационарное состояние реактора может быть очень чувствительным к небольшим возмущениям параметров, если условия близки к тем, при которых получается тройное пересечение. [13]
Математическое опдсание динамического режима, определяющего переход от одного стационарного состояния реактора к другому состоит из нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. [14]
При рассмотрении реактора непрерывного действия основная задача заключается в определении стационарных состояний реактора которые могут быть его рабочими режимами, а также в анализе устойчивости стационарных состояний, определении критических условий потухания и зажигания процесса. [15]