Степень - превращение - исходный реагент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Степень - превращение - исходный реагент

Cтраница 2


16 Оптимальное соотношение объемов соседних реакторов каскада. [16]

Предварительно рассмотрим методику расчета каскада реакторов равного объема, в котором проводится реакция произволь юго порядка ПА, при условии, что степень превращения исходного реагента А в ьаскаде задана.  [17]

Безотходные производства основаны на комплексном использовании всех компонентов сырья, комбинировании предприятий на базе аспользования отходов и создании замкнутых технологических процессов с целью повышения степени превращения исходных реагентов. Эти производства не имеют никаких выбросов в окружающую среду.  [18]

Для каскада реакторов идеального смешения, в котором проводится реакция первого порядка, протекающая без изменения числа молей реагирующих веществ, определить выигрыш в суммарном реакционном объеме каскада по сравнению с одиночным реактором идеального смешения, рассчитанным на ту же степень превращения исходного реагента А.  [19]

20 Построение гиперболы для последовательной реакции А-В - С - D - Е. А - 1 1-дихлорэтан. В-111 - трихлорэтан. С - 1 1 1 2-тетра-хлорэтан. D - пентахлорэтан. Е - гексахлорэтаи. [20]

Для построения гиперболы использовано уравнение ( V, 23); при этом по оси ординат отложено количество данного продукта в мольных долях по отношению к количеству остающихся продуктов х, также выраженному в мольных долях. Диагонали, параллельные гипотенузе, представляют собой степени превращения исходного реагента.  [21]

22 Построение гиперболы для последовательной реакции А - - В - C - D - Е. А - 1 1-дихлорэтан. В - 1 1 1-трй-хлорэтан. С - 1 1 1 2 - тетрахлор-этан. D - пентахпорэтан. Е - гексахлорэтан. [22]

Для построения гиперболы использовано уравнение ( V23); при этом по оси ординат отложено количество данного продукта в мольных долях по отношению к количеству остающихся продуктов х, также выраженному в мольных долях. Диагонали, параллельные гипотенузе, представляют собой степени превращения исходного реагента.  [23]

Так, в присутствии 10 - 4 моль / 100 г смолы гидрохинона, метил-п-бензохинона, 2 5-диметил-л - бензохинона и тетра-хлор-п-бензохинона получены соответственно следующие показатели теплостойкости по Вика: 136, 135, 137, 153 С. Это в первую очередь связано с тем, что степень превращения исходных реагентов при сополимеризации и структура трехмерной сетки во многом определяются составом и строением окислительно-восстановительных систем.  [24]

Аналогичная ситуация имеет место при непрерывном осуществлении экзо - или эндотермических химических реакций в промышленных реакторах. Для поддержания постоянных значений выходных параметров продуктов реакции ( степень превращения исходных реагентов, концентрации веществ, температура в зоне реакции) необходим подвод ( отвод) теплоты в количествах, соответствующих поглощающейся ( выделяющейся) теплоте химического превращения.  [25]

Наиболее часто активность выражают разностью или соотношением скоростей каталитической и некаталитической реакций, степенью превращения исходного реагента или выходом целевого продукта при определенном технологическом режиме. Иногда активность представляют соотношением констант скоростей каталитической и некаталитической реакций или отношением энергий активации.  [26]

Таким образом получено, что оптимальная температура в реакторе идеального вытеснения в случае обратимой экзотермической реакции должна уменьшаться от входа в реактор к его выходу. Для того чтобы найти закон этого снижения как функцию времени пребывания т, необходимо проинтегрировать уравнение ( 111 116) с учетом полученного выражения ( 111 139), которое используется при определении оптимальной температуры для любого значения степени превращения исходного реагента А.  [27]

На протекание процессов в кипящем слое, в частности на ход контактно-каталитических реакций, существенное влияние оказывают перемешивание и агрегация взаимодействующих фаз. Смешение поступающих исходных реагентов с продуктами реакции уменьшает движущую силу процесса вследствие выравнивания концентрационного поля в реакционной зоне аппарата. Проскок части сжижающего газа в виде пузырей без достаточно полного контакта с катализатором уменьшает степень превращения исходных реагентов.  [28]



Страницы:      1    2