Вторая задача, от которой непосредственно зависит успех создания эффективных искусственно создаваемых нестационарных процессов - это ... - Большая Энциклопедия Нефти и Газа



Выдержка из книги Матрос Ю.Ш. Каталитические процессы в нестационарных условиях


Вторая задача, от которой непосредственно зависит успех создания эффективных искусственно создаваемых нестационарных процессов - это дальнейшее развитие теоретических основ динамики гетерогенных каталитических реакторов. В нестационарных условиях гораздо сильнее, чем в стационарных, проявляется влияние процессов переноса вещества, тепла и импульса. Небольшие изменения, например, в условиях массо - и ( или) теплообмена в зернистом слое катализатора могут привести к весьма заметным изменениям избирательности, степени превращения. Поэтому для осуществления нестационарных процессов требуется глубокое и ясное понимание всех физических процессов в реакторе. Количественное знание позволяет строить простые математические модели процессов в реакторах любой производительности. Кроме того, глубокое понимание всех основных закономерностей массо - и теплопереноса в реакторах позволяет создавать условия, благоприятно влияющие на показатели каталитического процесса. Нам представляется, что поиск таких ус-ловпй эмпирически, на основе общих соображений нечасто будет приводить к заметным положительным эффектам. Особо важно отметить необходимость экспериментальных и теоретических работ по исследованию и количественному описанию поведения твердых частиц катализатора в реакторах, работающих в условиях псевдоожижения, пневмотранспорта, циркуляции частиц между реактором и регенератором. Именно в таких реакторах легче организовать условия работы при нестационарном состоянии катализатора.

(cкачать страницу)

Смотреть книгу на libgen

Вторая задача,  от которой непосредственно зависит успех создания эффективных искусственно создаваемых нестационарных процессов - это дальнейшее развитие теоретических основ динамики гетерогенных каталитических реакторов.  В нестационарных условиях гораздо сильнее,  чем в стационарных,  проявляется влияние процессов переноса вещества,  тепла и импульса.  Небольшие изменения,  например,  в условиях массо - и ( или) теплообмена в зернистом слое катализатора могут привести к весьма заметным изменениям избирательности,  степени превращения.  Поэтому для осуществления нестационарных процессов требуется глубокое и ясное понимание всех физических процессов в реакторе.  Количественное знание позволяет строить простые математические модели процессов в реакторах любой производительности.  Кроме того,  глубокое понимание всех основных закономерностей массо - и теплопереноса в реакторах позволяет создавать условия,  благоприятно влияющие на показатели каталитического процесса.  Нам представляется,  что поиск таких ус-ловпй эмпирически,  на основе общих соображений нечасто будет приводить к заметным положительным эффектам.  Особо важно отметить необходимость экспериментальных и теоретических работ по исследованию и количественному описанию поведения твердых частиц катализатора в реакторах,  работающих в условиях псевдоожижения,  пневмотранспорта,  циркуляции частиц между реактором и регенератором.  Именно в таких реакторах легче организовать условия работы при нестационарном состоянии катализатора.