Интенсивность - химический процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать! Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - химический процесс

Cтраница 1


1 Изменение по длине слоя / и во времени t степени превращения твердого XjB и степени поглощения ( превращения газообразного хг реагентов при очистке природного газа от сероводорода в реакторе, показанном на, а. [1]

Интенсивность химических процессов газ-твердое увеличивается при дроблении твердого реагента. В описанных выше реакторах это сделать практически невозможно, т.к. с уменьшением размера частиц возрастает вероятность их слипания, комкования, что приводит к резкому возрастанию гидравлического сопротивления слоя.  [2]

На интенсивность химических процессов при термообработке ПАН влияют многие факторы. В присутствии кислорода заметно ускоряются циклизация и потемнение ПАН. Продолжительность термообработки также влияет на глубину химических превращений.  [3]

На интенсивность химических процессов, протекающих при термической обработке ПАН, существенное влияние оказывают продолжительность и температура обработки, характер среды, катализаторы, строение макромолекул и структура полимера.  [4]

Для органической изоляции интенсивность химических процессов разложения обычно возрастает примерно вдвое с увеличением температуры на каждые 10 С. Химическое разложение целлюлозы характеризуется уменьшением степени полимеризации. Укорочение цепочечных молекул целлюлозы сопровождается уменьшением гибкости и механической прочности бумаги и картона. В результате старения степень полимеризации уменьшается до 100 - f - 200, бушга становится хрупкой и легко крошится. Потеря механической прочности недопустима, так как картон и бумага, как правило, являются не только изоляционными, но и конструктивными элементами.  [5]

Интересно отметить, однако, что интенсивность химических процессов, происходящих в масле во время его работы, не остается постоянной.  [6]

Скорость распространения пламени, очевидно, зависит от интенсивности химических процессов, которые в свою очередь зависят от того, насколько быстро подводятся реагирующие компоненты к поверхности раздела между сгоревшей и несгоревшей частями заряда, а также от того, насколько быстро отводятся продукты реакции.  [7]

По аналогии с контактными аппаратами и для более правильного отражения интенсивности химического процесса под объемом реакционного аппарата при оценке его производительности целесообразно понимать пространство, занятое реагирующей смесью. Если размеры вспомогательных ( например, тешюобменных) устройств для заданных параметров процесса, определяемые тепловым балансом, практически постоянны, то удельный объем, занятый реагирующей смесью и определяемый эффективной скоростью химического превращения, может меняться в широких пределах.  [8]

Увеличение потребности в концентрированной кислоте объясняется тем, что для повышения интенсивности химических процессов во многих отраслях промышленности в последнее время начали применять серную кислоту повышенной концентрации, являющуюся более активным реагентом. Потребность в концентрированной серной кислоте и 100 % - ном серном ангидриде возрастает также в связи с быстрым развитием промышленности органического синтеза, где серная кислота применяется в качестве конденсирующего агента и для других целей.  [9]

Производительность реакционного аппарата, отнесенная к реакционному пространству ( понятие тождественное с понятием о средней скорости химического превращения), является основным критерием оценки интенсивности химического процесса и одним из показателей при выборе типа и режима работы реакционной аппаратуры.  [10]

Интенсификация достигается двумя путями: 1) улучшением конструкции аппаратов; 2) совершенствованием технологических процессов в аппаратах данного вида. Эти два пути тесно связаны между собой. С улучшением конструкции аппарата интенсивность химического процесса повышается. Увеличению интенсивности способствует повышение температуры, давления и концентрации реагирующих масс, усиление перемешивания компонентов, увеличение поверхности соприкосновения между взаимодействующими веществами, применение катализаторов, а также механизация и автоматизация процессов.  [11]

Органические соединения ведут себя одинаковым образом как в жидком, так и в парообразном состоянии. Скорость реакций ( или, точнее говоря, число прореагировавших молекул при данной величине поглощенной энергии) должна быть несколько меньшей для жидкости, чем для газообразного состояния. Ограниченная подвижность молекулярных остатков в жидкости, образованных в результате разрушения связи, способствует рекомбинации этих остатков и воссоединению первоначальной молекулы. Этот эффект был исследован Франком и Рабиновичем [6] для случая фотохимических реакций. Так как не существует достаточно точных данных о числе ионов, образуемых под действием излучения в жидкостях, то нет смысла относить интенсивность химических процессов в жидкости к одной паре ионов. Мы считаем более правильным указывать количество прореагировавшего вещества, соответствующее данной величине поглощенной энергии.  [12]

Производительностью называется количество выработанного продукта или переработанного сырья в единицу времени. Работа аппаратов различных видов и размеров, используемых для одинаковых операций, характеризуется интенсивностью. Интенсивностью работы аппарата называют его производительность, отнесенную к какой-либо величине, характеризующей размеры данного аппарата. Интенсификация достигается двумя путями: 1) улучшением конструкции аппаратов; 2) совершенствованием технологических процессов в аппаратах данного вида. Эти два пути тесно связаны. С улучшением конструкции аппарата интенсивность химического процесса повышается. Увеличению интенсивности способствуют повышение температуры, давления и концентрации реагирующих масс, усиление перемешивания компонентов, увеличение поверхности соприкосновения между взаимодействующими веществами, применение катализаторов, а также механизация и автоматизация аппаратов.  [13]



Страницы:      1