Cтраница 1
Устойчивость химического реактора оказывает существенное влияние на анализ и синтез САУ. Неустойчивым реактором в большинстве случаев удается достаточно успешно управлять с помощью системы регулирования. [1]
Проблема устойчивости химических реакторов интенсивно и широким фронтом разрабатывалась в последнее десятилетие. [2]
В заключение заметим, что вопросам устойчивости конкретных химических реакторов посвящено очень большое число исследований. Некоторые из этих работ прореферированы в обзоре Шмитца [14], охватывающем исследования, выполненные до 1975 г. О работах последних лет можно получить представление из библиографического указателя, помещенного ниже. [3]
В книге приведен библиографический указатель литературы по устойчивости химических реакторов. [4]
![]() |
Зависимость температуры. [5] |
Как мы увидим в следующей главе, задача об устойчивости химического реактора идеального смешения математически тождественна с только что рассмотренной задачей о тепловом режиме поверхности. Поэтому в следующей главе мы будем использовать полученные здесь результаты, и область их применения окажется значительно более широкой. [6]
В книге содержится 66 рис., 1 таблица, 116 литературных ссылок и библиография по устойчивости химических реакторов. [7]
В зарубежной литературе публикации, посвященные рецик-лическим процессам, появились в основном с начала 1960 - х гг. В них были рассмотрены вопросы исследования режимов работы реакторов с рециклом, расчета рециклических систем, влияния рецикла на устойчивость химических реакторов, разработки общих принципов анализа рециклических систем с учетом распределения времени пребывания ( РВП) в системе. [8]
На практике большое значение имеют случаи, когда поток реагирующих веществ проходит через слой или канал значительной длины, на протяжении которого концентрация и температура успевают существенно измениться. Здесь возникает ряд усложнений, связанных с продольным переносом тепла и вещества и возможностью распространения зоны реакции вдоль слоя или канала. Указанные вопросы имеют значение и для гомогенных процессов и относятся к общей теории устойчивости химических реакторов, о которой будет речь в следующей главе. [9]
Как и в вопросах, рассматривавшихся Bbnnet важно прежде всего выделить простейшие предельные случаи. В первом из них продольный перенос считают настолько сильным, что температура и концентрации всех веществ полагаются одинаковыми по всей длине. Во втором предельном случае, напротив, полностью пренебрегают продольным переносом и считают, что температура и концентрации изменяются по длине в соответствии с протеканием реакции. Для неподвижного слоя или канала значение продольного переноса определяется просто длиной, так что указанные предельные случаи соответствуют короткому слою и длинному слою. При проведении процесса в кипящем ( псевдоожиженном) слое характер процесса всегда близок к предельному случаю полного перемешивания, В теории устойчивости химических реакторов только что отмеченным предельным случаям отвечают модели реакторов идеального смешения и идеального вытеснения как для гетерогенных, так и для гомогенных реакций. [10]
Как и в вопросах, рассматривавшихся выше, важно прежде всего выделить простейшие предельные случаи. В первом из них продольный перенос считают настолько сильным, что температура и концентрации всех веществ полагаются одинаковыми по всей длине. Во втором предельном случае, напротив, полностью пренебрегают продольным переносом и считают, что температура и концентрации изменяются по длине в соответствии с протеканием реакции. Для неподвижного слоя или канала значение продольного переноса определяется просто длиной, так что указанные предельные случаи соответствуют короткому слою и длинному слою. При проведении процесса в кипящем ( псевдоожиженном) слое характер процесса всегда близок к предельному случаю полного перемешивания. В теории устойчивости химических реакторов только что отмеченным предельным случаям отвечают модели реакторов идеального смешения и идеального вытеснения как для гетерогенных, так и для гомогенных реакций. [11]