Cтраница 1
Тип реактора обычно учитывается в виде моделей идеального смешения ( реактор, в к-ром все реагенты мгновенно и равномерно перемешиваются по всему объему; отсутствует градиент теми-р) и и д е-ального выт. [1]
Тип реактора определяет самый медленный из этих процессов. [2]
Тип реактора, его конструктивное оформление в основном определяется характером осуществляемой в нем реакции, фазовым состоянием реагентов, наличием и видом катализатора, величиной и знаком теплоты реакции, температурой и давлением, при которых осуществляется реакция. [3]
Тип реактора, вид замедлителя и теплоносителя в основном определяют условия труда персонала на атомных электростанциях и в лабораториях. [4]
![]() |
Сравнительные характеристики реакторов на тепловых нейтронах. [5] |
Неудачным типом реактора является высокотемпературный газовый реактор, который будет рассмотрен ниже. Характеристики реакторов PWR и BWP очень похожи, но сильно отличаются от характеристик канадского реактора CANDU. Наибольшее различие состоит в том, что в реакторе CANDU используется природный уран, а не обогащенный. Вследствие этого на реакторах CANDU в качестве замедлителя и теплоносителя используется тяжелая вода. Во всех трех типах этих реакторов используется окисное топливо в виде таблеток. [6]
Наиболее разработанным типом реактора является реактор на тепловых ( медленных) нейтронах с графитовым замедлителем. Поскольку уран и графит находятся в твердом состоянии, то такой реактор является гомогенным. [7]
Этот тип реактора используют для проведения некоторых реакций, катализируемых твердыми веществами. Возможно наиболее известной конструкцией является самый старый из аппаратов: реактор каталитического крекинга углеводородов. Другим важным каталитическим процессом, который с известным успехом реализован в условиях псевдоожижения, является окисление нафталина воздухом до фталевого авгищрида. [8]
Какой тип реактора наиболее удобен. [9]
Принимают тип реактора ( радиальный или аксиальный) и определяют его диаметр и высоту. [10]
Каждый тип реактора может быть приспособлен для проведения гомогенных, гетерогенных или гетерофазных процессов. [11]
Этот тип реакторов используется в процессах этерификации, гидролиза, сульфирования, нитрования, алкилирования, разложения гидропероксидов, конденсации по карбонильной группе различных соединений и др. Реакции проводятся как в аппаратах смешения, так и вытеснения в периодическом, полунепрерывном и непрерывном режимах. [12]
![]() |
Трубчатый реактор ( принципиальная схема. [13] |
Такой тип реакторов применяется в процессах гидрирования и дегидрирования, окисления, синтезах на основе оксида углерода и водорода, процессах нефтепереработки. [14]
Такие типы реакторов часто называют безградиентными. По сути, как указывалось, они являются реакторами идеального смешения или приближаются к ним. С конструктивной точки зрения, кинетические установки с безградиентными реакторами делятся на две основные группы: проточные циркуляционные и проточные смешения. Кроме того, конструкция каждой группы установок зависит от назначения: для работы под обычным или повышенным давлением. Вся циркуляционная система: реактор, насос с клапанной коробкой и коммуникации находится в термостате или имеет специальный обогрев. [15]