Cтраница 2
Зная х, можно рассчитать, какое количество Вг нужно взять, чтобы получить максимальный выход промежуточного продукта диброманилина. [16]
Соответственно, за меньшее время ( т тах на рис. 4.42) будет достигнут максимальный выход промежуточного продукта R. [17]
![]() |
Области оптимального использования реактора с рециклом в зависимости от кинетических параметров. [18] |
Рассмотренная классификация ( рис. V-8) [46] позволяет выбрать определенный тип реактора, обеспечивающий наибольшее значение максимального выхода промежуточного продукта сложной реакции. При этом рециклический поток является частью потока, выходящего из реактора. [19]
![]() |
Изменение состава реакционной смеси при глубоком хлорировании бензола в реакторах различных типов. [20] |
Для сложных реакций, так же как и для двухступенчатых последовательных реакций, в реакторе идеального вытеснения достигается больший максимальный выход промежуточного продукта, чем в проточном реакторе идеального смешения. [21]
![]() |
Графики зависимости высоты пиков от времени реакции для продуктов метанолиза диэтилацеталя ( Di-Et-Ac. [22] |
Газовая хроматография обеспечивает, таким образом, идеальные условия для выбора такого периода в общей длительности реакций, который дает максимальный выход устойчивых промежуточных продуктов в консекутивных реакциях. [23]
А ] о, [ В ] о требуется определить закон изменения температуры T ( t), обеспечивающий в заданный момент tK максимальный выход промежуточного продукта В. [24]
Анализ данных, представленных на рис. 2 и 3, с помощью уравнений ( 4) - ( 6) позволил выявить численное значение отношения констант скоростей KI и К, равное 5, и максимальный выход промежуточных продуктов, составляющий 67 %, при выходе газа и кок-еа, а также тяжелого газойля 22 и 11 % вес. [25]
При прямом гидрогенолизе глюкозы в стационарных условиях [32, 33] максимальный выход глицерина ( 34 - 35 %) получается в 20 раз быстрее, чем при гидрогенолизе сорбита. В проточном реакторе идеального смешения для достижения максимального выхода промежуточного продукта требуется гораздо большее время, чем в стационарных условиях [ 34, с. [26]
Реактор идеального вытеснения и периодически действующий реактор обеспечивают максимальный выход промежуточного продукта R, поскольку в этих реакторах не происходит смешения потоков с различными концентрациями веществ, участвующих в реакциях. В проточном реакторе идеального смешения нельзя получить сколько-нибудь высокий выход промежуточного продукта R, так как поток свежего исходного вещества постоянно смешивается с продуктами реакции. Приведенный ниже пример иллюстрирует эти положения. [27]
Теория рециркуляции внесла ясность в фундаментальные вопросы непрерывных процессов независимо от того, проводятся они с рециркуляцией или без нее. В частности, оказалось, что в консекутивных реакциях, если они ведутся в рециркуляционной системе, нет общеизвестной экстремальной точки ( найденной по статическим опытам или в непрерывной системе без рециркуляции), характеризующейся максимальным выходом промежуточного продукта. Максимум этот определяется совершенно по-новому, и для изотермической системы он находится в области наименьшего значения степени превращения. [28]
Обычно время пиролиза значительно больше, и получаемые выходы а-олефинов С4 и выше значительно ниже максимальных ( 25 % мол. При увеличении температуры отношение k2 / k можно считать неизменяющимся, так как разница в энергиях активации мала и при высоких температурах несущественна, a k возрастает. В результате максимальный выход промежуточных продуктов практически не меняется, а время его достижения снижается. [29]
При отсутствии рецикла смешения потоков с различными концентрациями продуктов реакции не происходит. Поэтому в реакторе обеспечивается максимальный выход промежуточного продукта К. [30]