Cтраница 2
Согласно законам термодинамики, при переносе тепла от среды с более высокой температурой Т к среде с более низкой температурой Т наибольшая степень превращения тепла в работу соответствует коэффициенту полезного действия цикла Карно. Обратным циклом Карно называется процесс переноса тепла от менее нагретого тела к более нагретому при затрате механической работы. [16]
![]() |
Энтропийная диаграмма обратного цикла Карно. [17] |
Согласно законам термодинамики, при переносе тепла от среды с более высокой температурой Т к среде с более низкой температурой Т0 наибольшая степень превращения тепла в работу соответствует коэффициенту полезного действия обратноге цикла Карно. [18]
![]() |
Энтропийная диаграмма обратного цикла Карно. [19] |
Согласно законам термодинамики, при переносе тепла от среды с более высокой температурой Т к среде с более низкой температурой TV наибольшая степень превращения тепла в работу соответствует коэффициенту полезного действия обратного цикла Карно. [20]
![]() |
Влияние температуры стадии гидрирования на степень превращения алюминия. [21] |
При температуре ниже 70 С реакция не протекает, при 80 С синтез проходит с заметной скоростью, а при 115 С достигается наибольшая степень превращения алюминия. Начиная со 160 С синтез прекращается, а выше 170 С триэтилалюминий интенсивно разлагается. Кроме того, с повышением температуры ускоряются реакции образования этилена, этана, бутилена, бутана и диэтилбутилалюминия. [22]
С ростом температуры реакция гидрогенизации ускоряется и накопление высокомолекулярных эфирен прекращается. Наибольшая степень превращения кислот ( 96 - 99 %) достигается при объемной скорости 0 15 ч 1 и температуре 220:: С и выше. Одпн - ко при данной объемной скорости с повышением температуры от 220 до 260 С содержание углеводородов в гидрогспизате увеличивается с 2 2 до 6 5 вес. При объемной скорости 0 3 Г1 95 - - - 96 % - кан степень превращения кислот достигается при 210 - 260 С С. [23]
![]() |
Зависимость степени превращения HjS от. [24] |
Наибольшая степень превращения сероводорода 99 - 100 % в течение часа наблюдалась при 500 и 700 С. [25]
Кроме того, при больших гранулах степень превращения уменьшается еще и потому, что реагенты быстрее проходят через слой катализатора по большим промежуткам между гранулами. Максимальный размер гранул для получения наибольшей степени превращения можно подобрать экспериментально. Для этого нужно последовательно проводить в реакторе одни и те же реакции в одних и тех же условиях с одинаковыми количествами данного катализатора разного помола. Конечно, если нужны малые степени превращения, как, например, при изучении направлений реакции, то можно использовать относительно большие гранулы. [26]
Очевидно, для того чтобы обеспечить постоянную скорость крекинга и наибольшую степень превращения за проход, желательно иметь данные фракционного состава сырья. [27]
![]() |
Активность различных катализаторов при окислении SOj. [28] |
Способностью ускорять окисление SOa обладают различные металлы, их сплавы и оксиды, некоторые соли, силикаты и многие другие вещества. В заводских условиях выгоднее пользоваться катализаторами, при помощи которых достигается наибольшая степень превращения, так как остаточное количество неокисленного SO2 не улавливается в абсорбционном отделении, а удаляется в атмосферу вместе с отходящими газами. [29]
![]() |
Активность различных катализаторов при окислении SO2. [30] |