Cтраница 1
![]() |
Каскад реакторов смешения с дополнительной дозировкой ( подпиткой одного компонента.| Каскад реакторов с рециркуляцией.| Противоточная схема реакторов смешения. [1] |
Каскад реакторов смешения с рециркуляцией ( рис. 194) применяется при проведении жидкофазных гетерогенных процессов, когда один из взаимодействующих компонентов не успевает прореагировать полностью. Последним аппаратом цепочки является сепаратор, с помощью которого гетерогенная смесь разделяется на фазы. Один продукт отводится для дальнейшей переработки или очистки, а второй возвращается в начало процесса. Тем самым достигается более полное использование сырья, однако снижается производительность схемы, так как увеличивается время пребывания смеси в системе и снижается концентрация взаимодействующих веществ. [2]
![]() |
Каскад реакторов смешения.| Каскад реакторов смешения с дополнительной дозировкой ( подпиткой одного компонента. [3] |
Каскад реакторов смешения с рециркуляцией ( рис. 194) применяется при проведении жидкофазных гетерогенных процессов, когда один из взаимодействующих компонентов не успевает прореагировать полностью. Последним аппаратом цепочки является сепаратор, с помощью которого гетерогенная смесь разделяется на фазы. Один продукт отводится для дальнейшей переработки, или очистки, а второй возвращается в начало процесса. Тем самым достигается более полное использование сырья, однако снижается производительность схемы, так как увеличивается время пребывания смеси в системе и снижается концентрация взаимодействующих веществ. [4]
Для каскада реакторов смешения Р получают путем усреднения выходов и мол. ММР полимера рассчитывают на основании кипотич. Наоборот, медленное инициирование и быстрый обрыв цепи будут приводит. [5]
Для каскада реакторов смешения Р получают путем усреднения выходов и мол. ММР полимера рассчитывают на основании кинетич. Наоборот, медленное инициирование и быстрый обрыв цепи будут приводить к относительно узкому ММР. [6]
Для расчета каскада реакторов смешения составляют материальный баланс каждой ступени. В общем случае применяют численные решения, используя ЭВМ. [7]
Эпоксидирование пропилена проводится в каскаде реакторов смешения или в комбинированной системе из реакторов смешения и вытеснения. Далее эпоксидат разделяют ректификацией, выделяя рецирку-лирующий пропилен, пропиленоксид, рециркулирующий этил-бензол и фракцию, содержащую метилфенилкарбинол. [8]
Для проведения непрерывных процессов используют каскады последовательно расположенных реакторов смешения. При производстве каучуков и некоторых сополимеров число ступеней в каскаде достигает 20 и более. [9]
Собственно процесс алкилирования проводится в каскаде реакторов смешения. Нейтрализацию и промывку алкилата осуществляют по трехступенчатой циркуляционной схеме. На второй - остаточный хлорид алюминия нейтрализуют циркулирующим раствором щелочи, а на третьей - промывают водой. [10]
В монографии 9 приводится пример расчета каскада реакторов смешения для проведения полимеризации бутадиен-стирольного каучука. Сополимеризация проводится по анионному механизму в растворе при 5 С. При заданном объеме единичного реактора ( 3 л 3) необходим каскад из 21 реактора смешения. [11]
Можно провести расчет трубчатого реактора на основе каскада реакторов смешения, если подробно исследованы оба пограничных случая реактора полного ( идеального) вытеснения и непрерывно-действующего реактора смешения. [12]
Поскольку основным предметом рассмотрения в настоящей работе является каскад реакторов смешения, более подробный анализ реакторов вытеснения применительно к полимеризационным процессам ( например, влияние диффузии на ММР) здесь опущен. [13]
![]() |
Схема установки, включающей реактор с насадкой для проведения газожидкостных процессов. [14] |
Для достижения высоких степеней превращения и селективности применяются каскады реакторов смешения, причем для организации противоточного движения фаз в этом случае необходима установка между реакторами отстойников. [15]