Cтраница 2
![]() |
Зависимость концентрации целевого продукта в стационарном потоке от времени пребывания. [16] |
Таким образом, оптимальное время пребывания 0ОПт находим из графика путем геометрического построения. [17]
Практикой показано, что оптимальное время пребывания к зоне катализа аммиачно-воздушной смеси равно 10 - 4 - 10 - 5 с. Увеличение, скорости газа выше оптимальной уменьшает время пребывания газовой смеси в зоне катализа, что ведет к проскоку аммиака в поток питрозного газа. Аммиак, проскочивший в поток ннтрозпого газа, реагирует с оксидом азота, образуя элементарный азот; взаимодействует с диоксидом азота с образованием нитрита и нитрата аммонии; при высокой температуре он может также разлагаться до элементарного азота и NsO. Все указанные реакции ведут к потере ам-гмиака. Кроме того, часть аммиака, проскочившего через ката-лизаторвые сетки, может сохраняться до зоны пониженных температур, где образующиеся нитрит и нитрат аммония, попадай на трущиеся поверхности, могут вызвать взрыв. [18]
![]() |
Опыты по флотационной очистке сточных вод при использовании. [19] |
Результаты опытов по установлению оптимального времени пребывания воды во флотационной ловушке показали, что для достижения достаточно глубокой очистки необходимо не менее 20 мин. [20]
Установлено [10], что оптимальным временем пребывания массы в тигле машины является время, равное 5 - 7 мин. [21]
Для каждой температуры нужно выбирать свое оптимальное время пребывания. [22]
Пример 111 - 14; Определить оптимальное время пребывания в каскаде двух реакторов идеального смешения для заданной конечной степени превращения ХА 0 634, найденной в предыдущем примере для одиночного реактора. [23]
Для каждой температуры нужно выбирать свое оптимальное время пребывания. [24]
Формулу ( 111 109), характеризующую4 - оптимальное время пребывания для изотермического реактора идеального вытеснения, нельзя применять, если ki - kz, так как числитель и знаменатель правой части выражения ( III, 109) при этом обращаются в нуль. [25]
К частным задачам оптимизации химических реакторов можно отнести установление оптимального времени пребывания реагентов в аппарате топт, при котором достигается максимальный выход целевого продукта Стах Для некоторых типов реакций. [26]
При изучении хлорирования бутана в полупромышленном реакторе установлено, что оптимальное время пребывания реагентов в реакционной зоне составляет 10 - 12 с. Хлоратор представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, снабженный рубашкой и электрообогревом. Реакционный объем разделен на две зоны. [27]
Из последнего выражения ( IV, 118) видно, что оптимальное время пребывания в i-ом реакторе т не зависит от номера аппарата. [28]
Из последнего выражения ( IV, 118) видно, что оптимальное время пребывания в t - м реакторе т не зависит от номера аппарата. [29]
Из вида формулы ( 111 81) следует, что с возрастанием температуры оптимальное время пребывания т0пт уменьшается и, наоборот, с уменьшением температуры - увеличивается. Остается выяснить, когда возрастанию выхода промежуточного продукта способствует повышение и когда снижение температуры. [30]