Высота - реакционная зона - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы. Законы Мерфи (еще...)

Высота - реакционная зона

Cтраница 3


Характерные диаграммы X - Т протекания экзотермического процесса в 3-полочных контактных аппаратах с высокими и низкими кипящими слоями представлены на рис. 6.68. При движении газа в режиме вытеснения через изотермический слой катализатора невозможно осуществление процесса при оптимальной тем пературе для всего слоя, так как степень превращения по высоте реакционной зоны изменяется.  [31]

По пытки построить диаграммы для определения максимального выхода, подобные приведенным выше для степени превращения, оказались безуспешными из-за гораздо более сложных функциональных связей между переменными. Высота реакционной зоны, обеспечивающая максимум выхода вещества В, не обнаруживает столь простой зависимости от интенсивности перемешивания. Зато этот выход значительно менее-зависит от продольного перемешивания, нежели степень конверсии.  [32]

Реакционная холостая зоны обозначаются на пике белым и красным накалом. Высота реакционной зоны определяется расчетом. Следовательно, участок, расположенный выше реакционной зоны и характеризующийся ровным красным накалом пики, и будет холостой зоной.  [33]

34 Аппаратурно-технологическая схема производства хлористого магния в шахтной электропечи. [34]

Поступающий в печь хлор должен равномерно распределяться по всему ее объему. Высота реакционной зоны для каждой конструкции устанавливается самопроизвольно в зависимости от интенсив-нос подачи хлора в печь, концентрации хлора в анодном газе и от реакционной и теплотворной способности шихты.  [35]

Увеличение скорости газов в газогенераторе при его постоянной высоте вызывает сокращение времени пребывания частиц в зоне реакции. Если высоту реакционной зоны оставлять постоянной, то при значительных скоростях газов работа генератора может оказаться неустойчивой. Поэтому выбор оптимальной скорости необходимо выполнять при условии, что время пребывания частиц в зоне реакции сохранится одинаковым и равным - 0 2 - 0 8 с. Следовательно, при увеличении скорости газов в газогенераторе необходимо соответственно увеличивать его общую высоту и высоту его реакционной зоны. Представим общую высоту газогенератора состоящей из постоянной h0 и переменной частей Лр, определяемой необходимой полнотой реакции в газогенераторе.  [36]

Получено выражение для высоты реакционной зоны колонки в зависимости от удельных скоростей протекания рассола, амальгамы и температуры. Рассмотрены преимущества колонки с турбулентным потоком по сравнении с насадочными колонками.  [37]

Гидродинамический режим в трехфазном кипящем слое не соответствует как идеальному перемешиванию, так и идеальному вытеснению. Распределение твердой фазы катализатора по высоте реакционной зоны достигается соответствующим сочетанием линейных скоростей газа и жидкости, которые взаимосвязаны линейными уравнениями.  [38]

Ведение генераторного процесса при высоких температурах снижает содержание СО2 и Н2О в генераторном газе до минимума. Увеличение производительности не вызывает ухудшения качества газа и необходимости увеличения высоты реакционной зоны, так как скорость химических реакций не лимитирует процесса. Регенеративный газ получается при введении в газогенератор в качестве дутья углекислого газа. Действие углекислого газа аналогично действию водяного пара. При разложении он образует высококалорийный газ. Процесс можно вести аналогично процессу получения водяного газа. Углекислый газ вводят также в виде добавки к кислороду или воздушному дутью с целью обогащения газа.  [39]

Рассмотренные выше реакторы относятся к аппаратам с неподвижным катализатором. Крупным недостатком таких реакторов является неудовлетворительное распределение температуры и потоков по сечению и высоте реакционной зоны. В результате иногда получают нестандартные продукты и снижается эффективность работы реакционной установки. Этого недостатка в значительной степени лишены установки с подвижным катализатором.  [40]

41 Изменение температуры по высоте слоя катализатора в первом реакторе риформинга.| Изменение температуры, глубины превращения циклогекса-на и метилциклопентана, а также выхода продуктов гидрокрекинга по высоте слоя катализатора. [41]

Так, из рис. 16 ( кривые 3 - 5) можно заключить, что, начиная с некоторого участка, в первом реакторе наблюдается постоянство температуры. Поскольку реактор является адиабатическим, постоянство температуры указывает на прекращение реакции дегидрирования, протекающей с поглощением тепла; дальнейшее увеличение высоты первой реакционной зоны не может изменить конечного результата. Вследствие низкой температуры в этой зоне ( 440 - 455 С) остальные реакции, за исключением реакции изомеризации, по-видимому, также не протекают.  [42]

43 Проточный реактор с мешалкой.| Реактор каталитического окисления алкилароматических углеводородов. [43]

Для повышения эффективности распределения исходного углеводорода и катализаторов в зоне реакции предложены различные варианты их ввода. Так, предложено вводить исходный углеводород ( / г-ксилол) в реакционную зону в трех и более точках расположенных на высоте реакционной зоны ( Пат.  [44]

Общий недостаток реакторов с неподвижным слоем катализатора - периодичность их работы, вызываемая необходимостью замены или регенерации катализатора Однако, в тех случаях, когда катализатор может работать без регенерации долго, влияние этого недостатка на эксплуатационную характеристику реактора резко снижается. Эксплуатационным недостатком таких реакторов, являющимся источником производственных опасностей, следует считать трудность распределения потоков и температур по сечению и высоте реакционной зоны. В этой связи опасность особенно усиливается при эксплуатации крупногабаритных реакционных аппаратов.  [45]



Страницы:      1    2    3    4