Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аппарат непрерывнодействующий

    Следовательно, данный аппарат представляет собой гомогенный непрерывнодействующий реактор типа сборника с мешалкой., На рис. УП1-20, б представлен реактор для хлор ования пен-тана  [c.291]

    В расчете каскада для каждой ступени используется проектное уравнение одиночного непрерывнодействующего реактора полного перемешивания. Пронумеруем последовательные ступени каскада от 1 до т. Обозначим через x концентрацию реагента А в смеси, покидающей -ю ступень. Если предположить, что в трубопроводах, соединяющих аппараты каскада, химическое превращение минимально, то можно считать концентрацию реагента А в смеси на выходе из -го реактора равной концентрации этого вещества в смеси на входе в реактор (рис. УП1-28). Используя [c.309]


    Есть различия в характере изменения скоростей процессов в зависимости от режима работы реактора. В реакторах с периодической загрузкой новой порции реагентов и отводом продуктов реакции концентрации реагентов и скорость процесса уменьшаются по мере его осуществления. По длине непрерывнодействующего проточного реактора идеального вытеснения наблюдается аналогичная зависимость. Что касается реакторов идеального смешения, то концентрации в них реагирующих веществ и продуктов поддерживаются почти постоянными от зоны загрузки до зоны выгрузки массы из аппарата. [c.196]

    В настоящее время предложено несколько методов изучения кинетики сушки дисперсных материалов в псевдоожиженном слое. Так, кинетические данные можно получить, используя метод меченых частиц. Для этого в непрерывнодействующий аппарат с псевдоожиженным слоем единовременно вводится небольшая порция подкрашенных частиц, начальная влажность которых одинакова с основной массой поступающего в аппарат материала. Они [c.265]

    В модели и промышленном аппарате (непрерывнодействующем трубчатом реакторе) проходят турбулентные потоки с одинаковыми перепадами давления Др, причем температуры Т, средние времена пребывания Ь и скорости реакции г равны кроме того, действительны уравнения (11-114) и (11-115) и существуют тепловое и химическое подобие, а геометрического и гидродинамического подобия нет. Масштабные отношения, которые следуют отсюда, необходимо исследовать. Уравнения гидравлического сопротивления (7-57) для обоих реакторов будут иметь такой вид  [c.234]

    Состояние частиц сырья в процессе экстракции зависит от конструкции аппарата. Непрерывнодействующие экстракторы обеспечивают в той или иной мере перемешивание сырья. В периодических аппаратах частицы сырья находятся в толстом слое [c.111]

    Все аппараты непрерывнодействующей технологической цепочки связаны друг с другом. Для того чтобы при временной остановке одного из реакторов не остановилось все производство, емкость бункеров для промежуточных продуктов должна быть рассчитана на несколько часов работы. С этой же целью можно устанавливать параллельные вспомогательные аппараты. Но главный фактор, обеспечивающий бесперебойную работу,— надежность конструкции основных аппаратов. С этой точки зрения лучщими аппаратами для прокаливания являются трубчатые вращающиеся и щнековые печи. [c.237]


    Иная методика предлагается в работе [7]. Нефть также перегоняется вначале до 350°С при атмосферном давлении на аппарате АРН-2. Затем остаток выше 350°С перегоняется на специальной пилотной непрерывнодействующей установке с отгонной колонной (диаметр 90 мм), заполненной спирально-призматической [c.21]

    Применение метода станет яснее, если его рассмотреть на следующем примере. Допустим, что независимой переменной в непрерывнодействующем реакторе служит расход питания = 6000 кг/ч. Давление в установке Ро = Уо = Ю ата. Не подвергая опасности качество продукта и не вызывая нарушений работы аппарата, допустимыми являются изменения Ах = 50 кг ч и Ау = 2 ат. [c.262]

    Реакция протекает в трех слоях твердого катализатора. Перед поступлением реагирующей смеси во второй и третий слои впрыскивают воду для снижения температуры и смещения равновесия реакции. Поступающий в реактор газ подогревается предварительно в трубчатом теплообменнике газом, отходящим после конверсии. Аппарат снабжен тепловой изоляцией. Такой реактор можно считать трехступенчатым, непрерывнодействующим, адиабатическим и контактным. [c.292]

    Непрерывнодействующая система требует применения технологической цепочки, состоящей из большого числа аппаратов, каждый из которых предназначен для проведения предварительной, [c.418]

    Многие единичные процессы (например, теплообмен, ректификация, осаждение и т. д.) изучены настолько полно, что на основе лабораторных исследований можно без большого риска сразу же рассчитывать аппараты промышленного масштаба. Следовательно, при этом отпадает необходимость проведения исследований в четверть- и полупромышленном масштабе (если, конечно, нет необходимости определения эффектов продолжительной работы всей непрерывнодействующей установки). Другие единичные элементы процесса, масштабирование которых вызывает затруднения (например, кристаллизация, процессы в гетерогенных системах), а также сложные химические превращения должны, как правило, исследоваться во всех запланированных промежуточных масштабах. [c.441]

    В простейшем виде аппарат для ректификации состоит из кубика, где испаряется разделяемая смесь, ректификационной колонны, обеспечивающей многократный тесный контакт паров и жидкого орошения, дефлегматора — парциального конденсатора для конденсации той части поднявшихся наверх паров, которая должна быть возвращена в колонну как орошение конденсатора-холодильника для конденсации и охлаждения ректификата и приемника для сбора ректификата. Таково общее устройство колонн периодического действия, обычно применяемых в лабораторной практике, за исключением крайне редких, специальных случаев непрерывнодействующие — модельные, укрупненно-лабораторные установки). Существуют ректификационные колонны разнообразных типов, дающие различную степень разделения и обладающие разной производительностью. Выбор для исследования того или иного типа аппарата представляет серьезную задачу и должен решаться в соответствии с задачами исследования. [c.173]

    Непрерывнодействующие реакторы смешения часто применяются в установках непрерывного действия при последовательном включении. Исходные вещества непрерывно поступают в первый реактор, из которого они последовательно протекают через остальные аппараты. В каждом реакторе производится интенсивное перемешивание смеси. Таким путем достигается равномерность состава смеси в объеме каждого аппарата. В подобной системе в целом осуществляется ступенчатое изменение концентраций. [c.113]

    Непрерывнодействующие реакторы вытеснения представляют собой один или несколько каналов, соединенных параллельно. Для этих реакторов характерно постоянство градиента концентраций в каждом сечении аппарата и плавное измен ие этого градиента в направлении потока реагентов, в противоположность нулевому градиенту в каждом аппарате и ступенчатому изменению концен- [c.115]

    Характерными чертами этих реакторов являются простота конструкции и обслуживания, а также высокая производительность в сочетании с выдачей продукции постоянного качества. В лабораторных условиях метод проведения реакций в потоке особенно пригоден для изучения кинетики быстрых реакций. Степень превращения определяют после установления стационарного режима в опытном аппарате, применяя различные физические методы, не нарушая при этом течения реакции. Измерение параметров при стационарном режиме в непрерывнодействующих реакторах удается выполнить с более высокой степенью точности, чем при нестационарном режиме в реакторах периодического действия. Степень превращения можно варьировать изменением скорости подачи и длины пути ингредиентов в реакторе. [c.140]

    Отделение раствора полимера от водной фазы осуществляется на непрерывнодействующем отстойнике 10. Полимер на выходе из отстойника нейтрализуется двуокисью углерода и подается в циклонный аппарат 11, в котором при азеотропной дистилляции происходит высаждение солей. Затем в отстойнике 13 раствор полимера отделяется от воды и азеотропной смеси, отфильтровывается от выпавших солей на фильтре 14 и подается на отгонку бутанола в аппарат 15. Готовый эпоксидный олигомер сливается в сборник 17. [c.89]


    В непрерывнодействующих химических реакторах процесс протекает стационарно, а состав реакционной смеси изменяется по длине аппарата. В этом случае скорость реакции определяется так же, как количество вещества с1А/, реагирующего в единицу времени в объеме У, т. е. г = —сИ 1/<1У. Если ввести некоторый параметр X, называемый степенью превращения, равный отношению (Л о — то скорость реакции выразится уравнением г = (йх/йУ) или г = УдСд (с1х/с1У), где Л о и Ко — число молей и отнесенный к нормальным условиям объем исходной [c.24]

    Заканчивая вводную главу, предлагаем следующий общий план изложения материала, которым будем руководствоваться. Начнем с гомогенных систем (главы И—X), рассмотрим вытекающие из теории выражения для скорости реакции (глава П), методы ее экспериментального определения (глава П1) и применение для расчетов периодически и непрерывнодействующих химических реакторов с идеальным потоком жидкости или газа (главы IV—VHI) и с неидеальным потоком в реальных аппаратах (главы IX и X). Далее обсудим дополнительные усложнения в расчетах при переходе к гетерогенным системам (глава XI) и специальные разделы посвятим некаталитическим системам жидкость—твердое вещество, системам из двух жидкостей и наконец, системам жидкость—твердый катализатор (главы XII—XIV). [c.26]

    Гидрирование жиров в промышленности проводится в периодически действующих автоклавах и непрерывнодействующих системах. Непрерывный метод гидрирования может применяться только при наличии трех и более последовательно работающих аппаратов. Основная масса водорода (50%) подается в первый по ходу автоклав, во второй — 30% и в третий — 20%. Соответственно с этим основная доля превращения происходит в перво г по ходу автоклаве. Осуществляется постепенный подъем температуры по ходу сырья  [c.44]

    Аппараты, применяемые для разделения суспензий, называются отстойниками или сгустителями. Различают отстойники периодического и непрерывного действия, причем непрерывнодействующие отстойники делят на одноярусные, двухъярусные и многоярусные. [c.246]

    Адсорберы с движущимся зернистым адсорбентом. Площадь сечения непрерывнодействующих адсорберов с движущимся зернистым адсорбентом определяется по уравнению (20-16). Высота Н рабочей части аппарата складывается из высоты Нз зоны адсорбции, высоты /Уд зоны десорбции и высоты Не зоны сушки, через которые последовательно проходит адсорбент, перемещаясь через аппарат  [c.730]

    В докладе представлены некоторые из опубликованных и полученных авторами данных по каталитическому пиролизу СН4 в лабораторных установках периодического действия с внешним обофевом и по этим данным проведен ориентировочный расчет нескольких простейших типов непрерывнодействующих аппаратов для синтеза углеродных нанотрубок. Расчеты для производительности 1000 г/ч по нанотрубкам показали, что такую производительность при времени пребьшания катализатора в реакционной зоне 0.1 - 0.5 ч и температуре 600 -1000 С обеспечивают горизонтальные трубчатые реакторы диаметром 0.2 - 0.6 м и длиной 1.0 - 3.0 м. Аналогичные данные получены для вертикальных трубчатых реакторов и аппаратов с фонтанирующим слоем катализатора. Проведен анализ вероятных погрешностей при расчетах. [c.170]

    В качестве примера рассмотрим процесс превращения какого-либо вещества в различных типах непрерывнодействующих аппаратов. Предположим, что этот процесс протекает соответственно уравнению мономолекулярной реакции, и исследуем характер изменения концентрации от начальной величины до конечной л , имея в виду, что равновесная концентрация равна а. [c.30]

    На основании сделанных выводов можно составить уравнения, позволяющие определять к. п. д. непрерывнодействующих много-секционных аппаратов. Так для реакции, скорость которых опрс- [c.50]

    Количество продуктов вторичных реакций, образующихся при проведении процессов в многосекционных непрерывнодействующих аппаратах, определяется путем сложения количеств этих продуктов, образующихся в отдельных секциях и легко определяемых с помощью приведенных вьшге уравнений. Так, ес,ии между величинами у п х существует функциональная зависимость, выражаемая уравнением (I, 76), количество вторичных продуктов, образующихся в таких аппаратах, выражается форму.пой  [c.54]

    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. [c.74]

    Высокой производительностью отличаются непрерывнодействующие нитраторы, поверхность теплообмена которых выполнена в виде змеевиков. На рис. 108 изображен один из таких нитраторов со снимающимся корпусом (нитраторы Биацци). Этот аппарат имеет вид цилиндра (высота 870 мм, диаметр 700 мм), внутри которого расположено пять спиральных змеевиков, причем два внутренних змеевика имеют меньший диаметр, чем внешние. Все змеевики скреплены металлическими полосами и образуют единый элемент, который крепится к крышке аппарата. [c.222]

    По данным авторов этого предложения, на опытном агрегате удалось повысить производительность аппарата в 5 раз по сравнению с аппаратами периодического действия. Применение описап-иого непрерывнодействующего агрегата дает также возможность механизировать трудоемкие операции, автоматизировать технологический процесс и предотвратить контакт обслуживающего персонала с токсичными веществами. [c.290]

    Перспективно применение непрерывного метода щелочного плавления. Разработка этого метода связана с трудностями, вызываемыми высокой вязкостью реакционной массы и необходимостью ведения процесса при высокой температуре. Б. Е. Берк-маном с сотрудниками были испытаны две конструкции непрерывнодействующих опытных аппаратов для щелочного плавления аппарат шнекового типа и аппарат емкостного типа. Первый пред- [c.327]

    Пример I. Определить р1еобходимое время пребывания перерабатываемых веществ в реакционной зоне непрерывнодействующего аппарата идеальиогтг вытеснения. Проводимый в аппарате химический пропесс протекает согласно равнению мономолекулярной реакции, начальная концентрация исходного нещесгва а==1 мол. доля, конечная концентрация получаемого продукта (степень превращения) л, — 0,9б мол, доли, коэффициент скорости реакции к--. -=.0,0(12 сек .  [c.454]

    Первая стадия — упаривание до содержания 350 г/л NaOH проводится в обычной грехкорпусной выпарной установке. Удаление выпадающей соли из каждого выпарного аппарата механизировано. Рассол откачивается мембранными насосами и поступает для фильтрации на непрерывнодействующие фильтры или центрифуги. [c.175]

    Движущая сила зависит от способа растворения и типа аппарата-растворителя. Например, при осуществлении периодического процесса в резервуаре с мешалкой движущая сила при хорошем перемешивании практически одинакова во всех точках системы, но уменьшается во времени вследствие роста концентрации х раствора. В непрерывнодействующих аппаратах-растворителях, в которых осуществляется противоточное или прямоточное движение твердой и жидкой фаз, движущая сила изменяется в направлении движения потоков,, но остается неизменной во времени для любой их координаты. Для расчета процесса растворения обычно используют среднелогарифмическую величину движущей силы, вычисляемую по начальному и конечному ее значениям. [c.218]

    Непрерывнодействующие камгры и аппараты для вулканизации при атмосферном давлении применяют для вулканизации тонких прорезиненных тканей, хирургических перчаток, штампованной резиновой обуви. Конструкция и размеры камер и аппаратов бывают разные. Как правило, во всех этих аппаратах вулканизуемые изделия тем или иным путем проходят через зону вулканизации, в которой поддерживается необходимая температура горячего воздуха. Чем больше длина пути, который проделывает изделие при своем движении через камеру, и чем меньше скорость этого движения, тем больше продолжительность вулканизации. Практически изменение продолжительности вулканизации изделий достигается изменением скорости движенит изделия внутри камеры или аппарата. [c.353]

    В последнее время непрерывнодействующие аппараты стали применять для вулканизации лакированной штампованной резиновой обуви при атмосферном давлении. Понижение содержания влаги в резиновых смесях достигается дополнительной обработкой резиновых смесей на червячном фильтрпрессе (стрейнере) или путем введения в них водопоглощающих добавок в виде окиси кальция, молотой извести или окиси сурьмы. В дальнейшем предполагается использование специальных двухстадийных червячных прессов с вакуум-отсосом (вакуум-шприц-машин), спроектированных Химаппаратнроектом . [c.354]

    Уравнение (111,2) определяет объем реактора непрерывного действия, необходимый для того, чтобы поступающее в аппарат вещество А в количестве С с начальной концентрацией Ха н могло прореагировать до конечной концентрации Ха к-При протекании процесса в непрерывнодействующем реакторе удельная производительность, представляющая собой количество вещества, прореагировавшего в единицу времени в единице объема, при Сд = Ст = О составляет  [c.51]

    Растворы компонентов катализатора могут смешиваться в смесителе 1 или непосредсгвенно поступать в полимеризатор 2. Туда же направляются углеводородный растворитель, этилен, водород и другие мономеры при получении модифицированного ПЭ или сополимеров. Полнмеризатор 2 представляет собой емкостной аппарат барботажного типа, в котором перемешивание и теплосъем реакции осуществляются путем циркуляции этилена [47]. Суспензия полимера в растворителе непрерывно выгружается в приемную емкость б, откуда избыток газа поступает в разделитель Р, а полимер насосом 10 передается на непрерывнодействующую центрифугу и. Отжатый полимер направляется на сушку, а фугат из приемника 12 возвращается на полимеризацию и частично на регенерацию. [c.129]

    Пример показывает, что при обработке твердых частиц в непрерывнодействующем аппарате КС они могут существенно отличаться по состоянию. [c.44]

    Расчет аппаратов с полным перемешиванием фаз. При расчете одного непрерывнодействующего аппарата с полным перемешива нием возможно применение неносредственных экспериментальных данных по растворению реального материала в форме у(т, с, Г) Для этого кривая растворения, полученная при постоянном значе НИИ внешних параметров, умножается на долю материала, пребы вающую в зоне растворения интервал времени т— хйх) [c.97]

Рис. 4.23. Значения определенных интегралов I в уравнениях (4.140) и ( 1.И ) для патока адсорбтива. ча адсорбент в непрерывнодействующем аппарате псевдоожиженного слоя — зерна сферической формы 2—зерна цилиндрической формы. Сплошная линия — гииериолический и логарифмический стационарные профили соответственно в слоях из сферических и цилиндрических зерен штриховая линия — то же, в предположении о линейном профиле в отработанной зоне. Рис. 4.23. <a href="/info/24269">Значения определенных</a> интегралов I в уравнениях (4.140) и ( 1.И ) для патока адсорбтива. ча адсорбент в непрерывнодействующем <a href="/info/151867">аппарате псевдоожиженного слоя</a> — <a href="/info/1772592">зерна сферической</a> формы 2—зерна <a href="/info/13884">цилиндрической формы</a>. Сплошная линия — гииериолический и логарифмический стационарные профили соответственно в слоях из сферических и цилиндрических зерен штриховая линия — то же, в предположении о линейном профиле в отработанной зоне.
    В основном все типы аппаратов, кроме бегунов, удается приспособить к работе при разности давлений до отношению к окружающей среде. Однако при этом применяются исключительна смесители, действующие периодически, поскольку при использовании непрерывнодействующих аппаратов возникает проблема герметизации загрузочных п разгрузочных отверстий. [c.365]

    Диффузионные и экстракционные аппараты, применяемые в свеклосахарном и маслоэкстракционном производствах могут быть периодическими и непрерывнодействующими. Диффузионные и экстракционные аппараты непрерывного действия подразделяются на вертикальные одноколонные или двухколонные без транспортирующего органа со щнековым, цепным или лопастным транспортирующим органом на наклонные одно- и двухшнековые с ленточным и лопастным перфорированным шнеком на горизонтальные со скребково-цепным, ленточным или шнековым транспортирующим органом, а также на ротационные одно- и двухза-ходные. [c.961]

    В непрерывнодействующих ректификационных аппаратах на тарелках колонн устанавливается определенная крепость водно-спиртового раствора, повышающаяся от нижних тарелок к верхним. Головные примеси проходят через всю колонну не задерживаясь. Промежуточные и хвостовые примеси задерживаются в зоне тех тарелок, на которых они будут иметь коэффициент ректификации, близкий к единице. Отсюда они и отводятся. [c.998]


Смотреть страницы где упоминается термин Аппарат непрерывнодействующий: [c.30]    [c.38]    [c.353]    [c.356]    [c.323]    [c.68]   
Массообменные процессы химической технологии (1975) -- [ c.68 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте