Cтраница 1
Реакционные аппараты периодического действия применяют в основном для многоассортиментных и малотоннажных производств. [1]
Процессы, протекающие в реакционных аппаратах периодического действия, в реальных условиях носят исключительно сложный характер, поскольку они являются результатом совместного проявления множества различных по физической сущности сил и в значительной степени определяются большим количеством параметров системы. Одновременно учесть совокупное действие всех динамических сил процессов при условии сложного, распределенного в пространстве и времени влияния собственных параметров системы, очевидно, невозможно. Это связано не только со значительными математическими трудностями; более важно то, что сама задача в такой постановке становится неопределенной, поскольку исходные уравнения должны содержать очень большое количество параметров, характеризующих специфические особенности процесса. [2]
Процессы, протекающие в реакционных аппаратах периодического действия, в реальных условиях носят исключительно сложный характер, поскольку они являются результатом совместного проявления множества различных по физической сущности сил и в значительной степени определяются большим количеством параметров системы. Одновременно учесть совокупное действие всех динамических сил процессов при условии сложного, распределенного в пространстве и времени влияния собственных параметров системы, очевидно, невозможно. Это связано не только со значительными математическими трудностями; более важно то, что сама задача в такой постановке становится неопределенной, поскольку исходные уравнения должны содержать очень большое количеств параметров, характеризующих специфические особенности процесса. [3]
Коэффициент а для кипящего слоя. [4] |
К ним относятся водонагреватели-аккумуляторы и различные реакционные аппараты периодического действия: автоклавы, вулканизаторы, варочные котлы, запарники, конверторы и подобные им теплообменники, в которых обрабатываемые продукты или смеси продуктов нагреваются до определенной температуры, а иногда по технологическим условиям сохраняются в течение некоторого времени при этой температуре. [5]
Преимущество непрерывнодействующего аппарата полного смешения перед реакционным аппаратом периодического действия проявляется только в области малых значений а, причем протяженность этой области зависит от значения а к степени использования реакционного объема ц ( см. стр. [6]
Для исследования процессов химической технологии в реакционных аппаратах периодического действия в последние годы широко применяют методы математического моделирования, основанные на идентичности дифференциальных уравнений, описывающих явления в оригинале и модели. [7]
В соответствии с характером изменения температур целесообразно отдельно рассмотреть реакционные аппараты периодического действия, непрерывнодействующие аппараты, в которых температура не изменяется по длине реакционной зоны и непрерывнодействующие аппараты, в которых температура изменяется по длине реакционной зоны. [8]
Применение электронных моделей для решения задач при исследовании процессов в реакционных аппаратах периодического действия основано на ряде допущений [5-7, 18, 23, 40], главное среди которых - сосредоточенность параметров. Однако это допущение должно быть достаточно строго обосновано в каждом конкретном случае. [9]
Рассмотрим подробно применение указанных групп моделей для моделирования процессов, протекающих в реакционных аппаратах периодического действия. [10]
Книга может быть использована при выборе методов исследования и расчета процессов теплообмена в реакционных аппаратах периодического действия и при проведении исследований на конкретном аппарате, а также может служить руководством при тепловых расчетах ( аналитических, номографических или машинных) аппарата. [11]
В книге рассмотрены различные аспекты исследования и расчета процессов теплообмена применительно к описанным в первых двух главах реакционным аппаратам периодического действия с мешалками. [12]
Математические модели, предназначенные для решения стационарных задач теории поля, до настоящего времени не нашли широкого применения для исследования процессов в реакционных аппаратах периодического действия. Это объясняется рядом причин. Во-первых, как уже отмечено, существенной особенностью реакционных аппаратов периодического действия является нестационарность протекающих в них процессов; во-вторых, существенна нелинейность параметров периодических процессов как объектов математического моделирования; в-третьих, современные принципы математического моделирования периодических аппаратов основаны на ряде предпосылок, которые, вероятно, не являются всегда и в достаточной степени обоснованными. [13]
Математические модели, предназначенные для решения стационарных задач теории поля, до настоящего времени не нашли широкого применения для исследования процессов в реакционных аппаратах периодического действия. Это объясняется рядом причин. Во-первых, как уже отмечено, существенной особенностью реакционных аппаратов периодического действия является нестационарность протекающих в них процессов; во-вторых, существенна нелинейность параметров периодических процессов как объектов математического моделирования; в-третьих, современные принципы математического моделирования периодических аппаратов основаны на ряде предпосылок, которые, вероятно, не являются всегда и в достаточной степени обоснованными. [14]
Математические модели, предназначенные для решения стационарных задач теории поля, до настоящего времени не нашли широкого применения для исследования процессов в реакционных аппаратах периодического действия. Это объясняется рядом причин. Во-первых, как уже отмечено, существенной особенностью реакционных аппаратов периодического действия является нестационарность протекающих в них процессов; во-вторых, существенна нелинейность параметров периодических процессов как объектов математического моделирования; в-третьих, современные принципы математического моделирования периодических аппаратов основаны на ряде предпосылок, которые, вероятно, не являются всегда и в достаточной степени обоснованными. [15]