Cтраница 1
Устойчивость химических процессов: Теория Н. Н. Семенова и ее дальнейшее развитие. [1]
Устойчивость химического процесса связана с проблемой внешних и внутренних флюктуации как в ( квази) равновесных, так и в сильно неравновесных системах. Флюктуации могут при некоторых условиях нарушать состояние системы ( равновесное, или стационарное, или искусственно заторможенное неравновесное) и приводить к образованию новых устойчивых структур. Этот процесс самоорганизации может определять характер и особенности временной эволюции физико-химических ( а также биологических, экологических и других) систем. [2]
![]() |
График возмущающего воздействия ( а, а также переходных процессов при устойчивом ( б и неустойчивом ( в режимах. [3] |
Устойчивость химических процессов определяется их реакцией: на возмущающие воздействия. Если процесс, проходящий устойчиво, отклонить от данного состояния, а затем предоставить самому себе, то он самопроизвольно вернется в начальное состояние. [4]
Вопросы устойчивости химических процессов активно изучаются в Советском Союзе и за рубежом. Здесь следует выделить работы Г. Л. Дегтярева [15], Ю. М. Зайцева [21] и др. Они связаны в основном анализом линейных и нелинейных уравнений тепломассо-переноса. [5]
Проблема устойчивости химических процессов и режимов работы химических реакторов имеет три важных аспекта. [6]
Исследование устойчивости химических процессов, протекающих как в естественных ( природных) условиях, так и в специальных реакторах промышленного назначения, позволяет уяснить их важные свойства и применить для изучения аппарат качественной теории дифференциальных уравнений. [7]
![]() |
График воз - [ IMAGE ] Переходный [ IMAGE ] Переходный мущающего воздействия. процесс при устойчивом процесс при неустойчи. [8] |
Рассмотрим задачу об устойчивости химических процессов на примере тепловой устойчивости экзотермической необратимой реакции 1-го порядка, протекающей в аппарате идеального смешения с отводом тепла. [9]
Значительно менее изучены возможности применения метода фазовых траекторий для исследования устойчивости химических процессов. [10]
В работе о тепловом взрыве им были поставлены важнейшие вопросы об устойчивости химического процесса и о резком изменении характера протекания процесса при малом изменении внешних условий. [11]
В работе о тепловом взрыве им были поставлены важнейшие вопросы об устойчивости химического процесса и о резком изменении характера протекания процесса при малом изменении; внешних условий. [12]
Таким образом, фактическая зависимость изменения Qx () оказывается для аппарата более пологой, чем принимается при исследовании собственно процессов, а соответственно область устойчивых температурных режимов для управляемого реактора сужается по сравнению с областью устойчивости химического процесса. [13]
Таким образом, фактическая зависимость изменения Qx ( Т) оказывается для аппарата более пологой, чем принимается при исследовании собственно процессов, а соответственно область устойчивых температурных режимов для управляемого реактора сужается по сравнению с областью устойчивости химического процесса. [14]
К настоящему времени полнее всего разработаны основы математического моделирования химических реакторов с неподвижным слоем катализатора, работающих в стационарном режиме. При решении таких задач, как моделирование процессов, протекающих на катализаторе с изменяющейся во времени активностью, ведение процесса в искусственно создаваемых нестационарных условиях, оптимальный пуск и остановка реактора, исследование устойчивости химических процессов, разработка системы автоматического управления и другие, важно знать динамические свойства разрабатываемого контактного аппарата. В настоящей работе, посвященной разработке реакторов с неподвижным слоем катализатора на основе методов математического моделирования, вопросы, связанные с нестационарными процессами, будут излагаться наиболее подробно. [15]