Cтраница 2
Возможность влияния условий движения реагентов на результаты экспериментов нужно учитывать и при постановке кинетических исследований, и при обработке экспериментальных материалов. Для того чтобы избежать искажений выводов, все опыты, проводимые в проточных устройствах, следует ставить при постоянных гидрдоц. [16]
Принимаем турбулентный режим движения реагентов через слой катализатора. [17]
Химическая реакция соответствует движению реагентов вдоль траектории в ( 2 П5) - размерном фазовом пространстве состояний, в котором находятся также энтальпия, давление и массовые доли ns компонентов. Стартуя с различных начальных условий, реагирующая система развивается, пока не достигнет точки равновесия. При этом химическое равновесие зависит только от энтальпии h, давления р и массовых долей элементов Zj ( см. гл. [18]
Если же гидродинамические условия движения реагентов изменяются по длине реактора ( например, вследствие контракции, вызванной химической реакцией), то температурные кривые не будут эквидистантными, но 4л по длине реактора будет изменяться симбатно с 4Т - Для высокоэкзотермических превращений в стационарном слое катализатора не допускают больших перепадов температур по поперечному сечению слоя, вызывающих недоиспользование последнего, и кривые распределения температурил и 4Т близки к эквидистантным. [19]
Обновлению поверхности способствует увеличение скорости и траектории движения реагентов, особенно в случае перехода ламинарного, упорядоченного, стационарного потока ( параллельными струями) в турбулентный, неупорядоченный, нестационарный ( вихревой) поток, а также создание ломаного пути реагентов. [20]
В некоторых непрерывно действующих аппаратах само по себе движение реагентов или одного реагента ( особенно в противоточных процессах) может обеспечить достаточное обновление поверхности; чаще аппаратура снабжена и транспортными и смешивающими устройствами, которые во многих случаях объединены в одной конструкции ( например, так называемые шнековые растворители в производстве солей, см. стр. В некоторых аппаратах осуществляются комбинированные принципы увеличения и обновления поверхности соприкосновения реагирующих масс. Так, в последнее время начинают применяться шаровые мельницы, в которых одновременно с помолом в жидкой среде происходит и растворение твердого вещества при введении в жидкую фазу растворителя. [21]
Частота пульсации оказывает более значительное влияние на характер движения реагентов, чем размах колебаний. [22]
На выход целевого продукта существенно влияет гидродинамический режим движения реагентов. [23]
В большинстве случаев приходится иметь дело с турбулентным режимом движения реагентов. [24]
Вследствие большого размера отверстий ( проходного сечения) и врашательного движения реагентов на тарелке стеноч - ный эффект для этой насадки не играет роли, даже если расстояние между корпусом и тарелкой достигает 2 - 3 мм. Точность размера отверстия такье не оказывает значительного влияния на процесс. Это обеспечивает простоту изготовления и монтажа таких тарелок и соответственно небольшую себестоимость. [25]
Химическая очистка маслопроводов при помощи ингибированной соляной кислоты также требует движения реагента со скоростью не менее 1 0 м / сек. [26]
В общем случае константа скорости диффузионных встреч зависит от характера движения реагентов. [27]
![]() |
Турбулизирующие вставки. [28] |
Турбулизирующие вставки позволяют уменьшить кратность циркуляции реагентов и приблизить режим движения реагентов в трубчатом аппарате к режиму идеального вытеснения. [29]
При ведении процессов в змеевиковых трубчатых реакторах с устойчивым турбулентным режимом движения реагентов направление потока практически безразлично. [30]