Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Большинство химических реакций связано с теплообменом. Для поддержания оптимальных условий реакции часто бывает необходимым либо отводить тепло реакции, если она экзотермична, либо подводить тепло, если реакция эндотермична. Поэтому конструктивно реактор часто выполняют в виде теплообменника, например реакторы установок синтеза аммиака, трубчатые пиролизные реакторы и др.

ПОИСК





Термодинамический анализ процессов теплообмена при химических реакциях

из "Расчет теплообменных аппаратов на электронных вычислительных машинах"

Большинство химических реакций связано с теплообменом. Для поддержания оптимальных условий реакции часто бывает необходимым либо отводить тепло реакции, если она экзотермична, либо подводить тепло, если реакция эндотермична. Поэтому конструктивно реактор часто выполняют в виде теплообменника, например реакторы установок синтеза аммиака, трубчатые пиролизные реакторы и др. [c.200]
В настоящем разделе мы не будет останавливаться на специфике определения коэффициента теплоотдачи при химических реакциях. Можно отметить только, что несмотря на неизменность агрегатного состояния, если, например, реакция совершается в газовой фазе, численные значения коэффициентов теплоотдачи при химических реакциях будут резко отличаться от численных значений этих коэффициентов в случае простого нагрева или охлаждения исходных, промежуточных и конечных продуктов реакции при тех же значениях скоростей, давлений и температур. [c.200]
Л с — гипотетическая работоспособность исходного сырья при том же значении температуры. [c.200]
Работоспособность продуктов реакции увеличивается, если реакция идет с увеличением объема. Это можно показать следующим образом. [c.200]
Максимальное количество работы, которое может быть получено в результате использования химической работоспособности с теплотворной способностью Рр.в. равно работе, развиваемой этим теплом в цикле Карно, верхний температурный уровень которого определяется теоретической температурой горения Гг с воздухом, а нижний — температурой окружающей среды Т .с. [c.203]
Анализ этого уравнения показывает, что у него числитель всегда больше, т. е. позволяет сделать теоретически очень важный вывод о том, что коэффициент термодинамической обратимости пиролизных процессов может быть больше единицы. [c.204]
Определить другие потери энергии —на неравновесный теплообмен, потери во внешнюю среду и т. д., можно по приведенным выше методикам. [c.204]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте