Cтраница 1
Устойчивость режима работы реактора определяется анализом теплового баланса по отдельным участкам для определения максимальной температуры по ходу потока. [1]
Основной задачей управления при проведении сильно экзотермической реакции полимеризации этилена является обеспечение устойчивости режимов работы реактора. Эта задача в особенности актуальна для реактора полимеризации этилена с перемешивающим устройством. Для другого типа реактора полимеризации этилена - трубчатого реактора - возникает задача поддержания оптимального температурного профиля, обеспечивающего его максимальную производительность. [2]
![]() |
Распределение темпера - [ IMAGE ] - 48. Условия устойчивости туры в трубчатом реакторе, режима работы трубчатого реактора. [3] |
На рис. IV-48 показано два случая теплопередачи. Прямая 1 пере - секает кривую теплоприхода в точке А при максимальной скорости реакции. Точка А характеризует устойчивость режима работы реактора, так как небольшое повышение температуры реакционной массы приводит к более быстрому теплоотводу, чем к теплойриходу. Небольшое снижение температуры также вызывает самокоррекцию. Прямая 2 пересекает линию теплоприхода в точках В, С и D. В точках В и D реактор устойчив, а в точке С - неустойчив. [4]
![]() |
Распределение температуры в трубчатом реакторе. [5] |
На рис. IV-23 показано два случая теплопередачи. Прямая / пересекает кривую теплоприхода в точке А при максимальной скорости реакции. Точка А характеризует устойчивость режима работы реактора, так как небольшое повышение температуры реакционной массы приводит к более быстрому теплоотводу, чем к теплоприходу. Небольшое снижение температуры также вызывает самокоррекцию. Прямая 2 пересекает линию теплоприхода в точках В, С и D. В точках В и D реактор устойчив, а в точке С - неустойчив. [6]
На рис. VI-37 показано два случая теплопередачи. Прямая пересекает кривую теплоприхода в точке А при максимальной скорости реакции. Точка А характеризует устойчивость режима работы реактора, так как небольшое повышение температуры реакционной массы приводит к более быстрому теплоотводу, чем к теплоприходу. Небольшое снижение температуры также вызывает самокоррекцию. Прямая 2 пересекает линию теплоприхода в точках В, С и D. В точках В и / реактор устойчив, а в точке С - неустойчив. [7]
![]() |
Распределение темпера - [ IMAGE ] - 48. Условия устойчивости туры в трубчатом реакторе, режима работы трубчатого реактора. [8] |
На рис. IV-48 показано два случая теплопередачи. Прямая 1 пересекает кривую теплоприхода в точке А при максимальной скорости реакции. Точка А характеризует устойчивость режима работы реактора, так как небольшое повышение температуры реакционной массы приводит к более быстрому теплоотводу, чем к теплоприходу. Небольшое снижение температуры также вызывает самокоррекцию. Прямая 2 пересекает линию теплоприхода в точках В, С и D. В точках В и D реактор устойчив, а в точке С - неустойчив. [9]
![]() |
Распределение темпера - [ IMAGE ] - 48. Условия устойчивости туры в трубчатом реакторе, режима работы трубчатого реактора. [10] |
На рис. IV-48 показано два случая теплопередачи. Прямая 1 пере - секает кривую теплоприхода в точке А при максимальной скорости реакции. Точка А характеризует устойчивость режима работы реактора, так как небольшое повышение температуры реакционной массы приводит к более быстрому теплоотводу, чем к теплойриходу. Небольшое снижение температуры также вызывает самокоррекцию. Прямая 2 пересекает линию теплоприхода в точках В, С и D. В точках В и D реактор устойчив, а в точке С - неустойчив. [11]
![]() |
Графическое определение пределов устойчивых режимов в адиабатическом реакторе в случае последовательных реакций ( п2, 62, . / /. Гя16 7. 610. [12] |
На рис. VIII-31 показано два случая теплопередачи. Точка А характеризует устойчивость режима работы реактора, так как небольшое повышение температуры реакционной массы приводит к теплоотводу более быстрому, чем к приходу тепла. Небольшое снижение температуры также вызывает самокоррекцию. Прямая 2 пересекает линию прихода тепла в точках В, С и D. В точках В и D реактор устойчив, а в точке С - неустойчив. [13]
Быстрый подъем температуры в рубашке отразится смещением вправо линии теплоотвода, и температура в реакторе может подняться от В до С. В данном случае мерой устойчивости режима работы реактора является разность температур между В а С. Эта разность должна - быть флюктуации температур в реакторе, вызываемых изменением потока хладоагента или его температуры, концентраций на входе или изменением подачи реагентов. [14]
Быстрый подъем температуры в рубашке отразится смещением вправо линии теплоотвода, и температура в реакторе может подняться от В до С. В данном случае мерой устойчивости режима работы реактора является разность температур между В и С. Эта разность должна быть флюктуации температур в реакторе, вызываемых изменением потока хладоагента или его температуры, концентраций на входе или изменением подачи реагентов. [15]