Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Реактор химический

    Основным агрегатом технологической схемы производства любого химического продукта обычно является химический реактор. Химический реактор — это аппарат, в котором осуществляются взаимосвязанные процессы химического превращения, массопередачи и теплообмена. Существует большое количество различных типов и конструкций химических реакторов, которые можно классифицировать по ряду признаков. Мы ограничимся приведением некоторых сведений о классификации реакторов по типу массопередачи, характеру движения реагирующей смеси в реакторе и условиям теплообмена. [c.14]


    СИТАЛЛЫ — новые стеклокристаллические материалы, получаемые при кристаллизации стекла, в расплав которого вводятся катализаторы образования центров кристаллизации, на которых происходит рост кристаллов основной фазы. В качестве катализаторов используют золото, платину, серебро, оксиды титана, циркония и др. С. обладают высокой прочностью, твердостью, химической и термической устойчивостью, малым коэффициентом расширения и высокими диэлектрическими свойствами. С. используют в авиации, для изготовления деталей радиолокационных антенн, ракет, сверхзвуковых управляемых снарядов, дешевых электроизоляторов, деталей радиоаппаратуры, реакторов, химически стойкой аппаратуры. Из шлакоситаллов изготовляют ценные строительные материалы различных цветов. [c.229]

    Классификация реакторов химических производств [c.44]

    Одним из основных элементов любой химико-технологической системы (ХТС) является химический реактор. Химическим реактором называется аппарат, в котором осуществляются химические процессы, сочетающие химические реакции с массо- и теплопере-носом. Типичные реакторы— промышленные печи, контактные аппараты, реакторы с механическим, пневматическим и струйным перемешиванием, варочные котлы, гидрататоры и т. п. [c.77]

    Понятие о моделях реакторов. Химический реактор является сложной системой, характеризующейся чисто физическими, физикохимическими и конструктивными параметрами. Под моделью реактора понимается некоторый гомоморфный объект, более простой во всех отношениях, кроме тех признаков и параметров, влияние которых необходимо изучить и определить. Естественно, что идеализированные условия не должны противоречить основным законам химии и физики. Исследуя свойства модели, устанавливают свойства реактора. Полное совпадение всех признаков — тождество реактора с самим собой. [c.460]

    П р о X о р о в В. А. и др. Исследование эффекта секционирования реакторов.— Химическая цромышленность , 1968, № 3. [c.170]

    Вообще говоря, проблема увеличения производительности реактора на любой действующей установке должна рассматриваться не как самоцель, а как одна из возможностей увеличения дохода от работы всей установки. Если же рассматривается реактор одной из установок действующего химического комбината, то в этом случае вопрос увеличения производительности такого реактора будет рассматриваться в зависимости от энергетических, конструктивных особенностей каждой установки комбината, в зависимости от рационального использования побочных продуктов на этом же комбинате и от других глобальных интересов. Например, нагревание сырья или рециркулята одной из установок связано с рациональным использованием тепловых отходов не только данной, но и всех прилегающих установок. Поэтому вопросы оптимальной производительности каждого из реакторов химического комбината должны решаться комплексно и в зависимости от основной задачи увеличения дохода от работы всей системы сопряженно работающих установок. [c.45]


    При решении задач оптимизации на современном научно-техническом уровне реактор химического производства уже нельзя рассматривать изолированно, вне связи с системой автоматического управления, поскольку автоматизация открывает широкие возможности и дает совершенно новые, наиболее эффективные решения по оптимизации химических процессов. С этих позиций и освещаются в данной главе вопросы оптимизации экзотермических процессов (которые представляют наибольшую трудность в аппаратурном оформлении) применительно к реакторам с перемешиванием в объеме и без перемешивания в направлении потока. [c.191]

    В зависимости от проводимого в реакторе химического процесса приходится учитывать соответствующие особенности процесса при выборе рабочих параметров, скоростей движения фаз, способов подвода н отвода тепла, выборе материалов, конструктивных особенностей аппарата и т. п. Однако для любого реакционного аппарата необходимо выполнить ряд следующих основных расчетов  [c.395]

    Корсаков-Богатков С. М., Реактор химического произ- [c.219]

    В приходной части теплового баланса более 173 составляет теплота сгорания примесей сточной воды. С ее повышением расход топлива сокращается и при некоторой теплоте сгорания в принципе осуществим автотермичный процесс. В рассматриваемом случае сточная вода превращается в обводненный жидкий горючий отход (топливо). Расходная часть теплового баланса на 90% состоит из затрат тепла на испарение сточной воды и физического тепла продуктов горения топлива и примесей сточной воды. Потери тепла от химического недожога связаны с очень грубым распылом сточной воды — средний медианный диаметр капель составлял около 1500 мкм. При проектировании промышленных установок потери тепла от химического недожога следует принимать равными нулю, так как при нормальной работе циклонных реакторов химический недожог практически отсутствует. [c.153]

    Многообразие хим. процессов обусловливает разнообразие конструкций аппаратов, в к-рых осуществляются эти процессы (о конструкциях и методах расчета аппаратов см. соответств. статьи по осн. процессам X. т., а также Теплообменные аппараты, Массообменные аппараты. Реакторы химические). [c.647]

    ДИФФУЗИОННЫХ ПЛАМЁН МЕТОД, используется для определения констант скорости быстрых бимолекулярных газофазных р-ций, отдельных стадий сложных р-ций, напр, параллельных би- и тримолекулярных р-ций с образованием конденсирующихся продуктов. Принцип метода заключается в определении профиля концентрации (см. Реакторы химические) либо одного из реагентов, вводимого из точечного источника в атмосферу второго реагента, либо продукта р-ции. При вьшолнении ряда условий сферич. зона р-ции достаточно точно описывается ур-ниями диффузии с учетом кинетики хим. р-ции, поэтому экспериментально найденный профиль концентрации позволяет вычислить константу скорости р-ции. Концентрации измеряют обычно методами оптич. спектроскопии или масс-спектроскопии. Д. п. м. имеет неск. модификаций, из к-рых наиб, простым и распространенным является термометрический вариант, основанный на подобии концентрационных и температурных полей в поле р-ции. Он позволяет вычислять константу скорости р-ции по результатам сравнительно точного определения температурного профиля в зоне р-ции при условии, что известен ее продукт. [c.102]

    Источник теплоты в реакторе - химическое превращение ОрГ С, 7)Ур и теплообмен К Р (Т - 7). Полагаем, что теплоемкость реакционной смеси не меняется в процессе. Уравнение (4.82) будет выглядеть следующим образом  [c.157]

    В предлагаемой читателю книге С. Вейласа сделана попытка систематического изложения основ расчета реакторов химических производств. Кратко, но в весьма доступной форме приводятся и необходимые сведения по кинетике химических реакций. Таким образом, книга в значительной мере восполняет существенный пробел в учебных пособиях, нужных для полноценной подготовки инженера-химика. [c.7]

    Источник теплоты в реакторе - химическое превращение ОрГ(С, Т)Ур и теплообмен -Т) (обозначения параметров [c.106]

    ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА (Основные кинетические зависимости для проектирования реакторов химической промышленности) [c.188]

    Содержание этой главы в основном соответствует классификациям прежних работ в этой области [9, 25]. Последние несколько уточнены и систематизированы в технологической и в конструктивной частях в статье Реакторы химические в издаваемой Краткой химической энциклопедии . — Ред. [c.57]

    Влияние температурного фактора на полноту окисления примесей. Как показали опыты по обезвреживанию сточных вод на стендовых и промышленных установках, полнота выгорания органических примесей зависит от температуры процесса. На рис. 30 в качестве примера приведены потери тепла от химического недожога в зависимости от температуры отходящих газов при огневом обезвреживании на стендовой установке МЭИ сточной воды Северодонецкого химического комбината, содержавшей 14% низших дикарбоновых кислот [104]. Непосредственно под пережимом циклонного реактора химический недожог обнаруживался лишь при температурах отходящих газов ниже 1000° С, а в газоходе установки — при температурах ниже 900° С. Химический недожог при температурах выше 850—900° С был связан с наличием в отходящих газах окиси углерода. При более низких температурах химический недожог резко возрастал, в продуктах сгорания обнаруживались смолы. При температурах выше 850° С дымовые газы были совершенно прозрачны, а конденсат дымовых газов не имел ни запаха, ни цвета. Минимально допустимая температура отходящих газов, при которой обеспечивается достаточно на- [c.70]


    Мы знаем, что электропроводность раствора сильно зависит от его концентрации чем выше концентрация, тем меньше сопротивление оказывает раствор электрическому току. Поэтому всякое изменение концентрации раствора в реакторе химического производства сразу же может быть установлено приборами, измеряющими электропроводность. При отклонении показаний прибора от заданного режима немедленно включается устройство, которое либо увеличивает подачу реагирующего вещества (электропроводность раствора снижается), либо, наоборот, замедляет ее (электропроводность начинает повышаться). [c.39]

    Вследствие весьма значительного различия между ударной трубой и обычными реакторами химической промышленности необходимо в первую очередь рассмотреть ее работу и потенциальные возможности использования в исследованиях. Дальше будет показано значение ударной трубы в области высокотемпературных исследований и рассмотрены некоторые высокотемпературные химические процессы, протекающие в легких углеводородах при экспериментах в ударной трубе. [c.302]

    Метод основан на облучении образца кремния тепловыми нейтронами в ядерном реакторе, химическом выделении определяемых элементов и измерении у-спектров полученных препаратов. [c.100]

    РЕАКТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ, аппараты для осуществле иия хим. р-Ц И 1. Конструкция и режим работы Р. х. определяются типом р-ции, фазовым состоянием реагентов, характером протекания процесса ио времени (периодич., непрерывный, с изменяющейся акппшостью катализатора), режимом движения реакц. среды (периодич., проточный, [c.497]

    Нестационарный Ц.р. характеризуется периодич. изменением во времени всех или части рабочих параметров, В этом случае (рис. 1,6) рабочее тело периодически изменяет свое состояние во времени при периодически изменяющемся воздействии u(t). Подобные режимы типичны для регенеративного теплообмена, ряда гетерогенно-каталитич. процес сов (напр., каталитический крекинг), процессов с периодич изменением расхода материальных потоков в ректификац колоннах (поток флегмы при ректификации или дистилля ции) и иных аппаратах (напр., реакторах химических), филь тровальных циклов (см. Фильтрование) и т.д. [c.362]

    Однофазная диффузионная модель. Проточный адиабатический реактор. Химические реающи с тепловыми эф<[ ектами. [c.110]

    В технологаи основного органического и нефтехршического синтеза, как практически и в любой химической технологаи, одной из основных является подсистема, включающая реактор. Химический реактор - это аппарат, в котором осуществляются химические реакции с целью получения необходимых веществ в условиях технолога-ческого процесса. Основными показателями процессов, протекаю-ЩР1Х в реакторе, являются конверсия реагентов, выход продуктов и селективность химического процесса. [c.90]

    При работе пром. реакторов химических стационарный процесс Т. может протекать в ряде случаев только прн нек-рых определенных т-рах. Напр., для реактора непрерывного действия с интенсивным перемешиванием реакц. массы и внеш. отводом теплоты, в к-ром происходит необратимая экзотермичес- [c.528]

    Толстопятов Р. В., Смищенко О. П, Исследование прочности элементов стальных эмалированных реакторов. Химическое и нефтяное машиностроение , 1974, № 7. [c.59]


Смотреть страницы где упоминается термин Реактор химический: [c.104]    [c.565]    [c.174]    [c.205]    [c.698]    [c.698]    [c.743]    [c.45]    [c.165]    [c.5]    [c.165]    [c.181]    [c.205]    [c.146]    [c.187]   
Моделирование и системный анализ биохимических производств (1985) -- [ c.115 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоколебания в химических реакторах. Фазовые портреты реакторов, содержащие предельные циклы

Автоколебательные модели химических реакторов

Анализ процессов в химических реакторах

Анализ работы химических реакторов в зависимости от режимов потоков

Бесков Моделирование химических процессов и реакторов. Новосибирск, СО АН СССР

Библиографический указатель работ по устойчивости химических реакторов, опубликованных в 1975—1978 гг

Библиография по устойчивости химических реакторов

Виды химических реакторов

Влияние изменений температуры на динамику состава в химическом реакторе

Влияние те-пловых режимов на протекание химических процессов в реакторах идеального смешения и вытеснения

Влияние температуры на протекание процесса в химических реакторах

Влияние теплового эффекта на процессы в химических реакторах

Влияние тепловых режимов на протекание химических процессов в реакторах идеального смешения и вытеснения

Вольтер, И. Е. Сальников. Исследование фазовой плоскости проточного химического реактора

Воспроизводство делящегося материала. Энергетическая характеристика работы реакторов. Деление ядра урана. Активность облученного урана, обусловленная продуктами деления. Активность облученного урана и тория, вызванная образованием р- и у-активных тяжелых элементов. Литература Необходимая степень очистки. Подготовка облученного материала к химической переработке

Время пребывания, распределение времени пребывания, перемешивание в химических реакторах

Выбор химических реакторов

Высокотемпературные химические реакторы (печи и плазмохимические реакторы)

Гидродинамическая модель химического реактора

Глузман, В. X. Эльман. Полиномиальное описание кинетики химических реакций для целей моделирования реакторов

Гмва 3 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ

Двухточечные краевые задачи. Однопараметрическая диффузионная модель стационарного химического реактора

Динамика химических реакторов

Емельянов, М. М. Богородский. Исследование электрических характеристик химических реакторов тлеющего разряда

Емкостные химические реакторы

Желудок как химический реактор

Задачи оптимизации химических реакторов

Иванова А. И. Многомерные стационарные и автоколебательные режимы работы химических реакторов (бифуркации коразмерности дна при изменении размеров реактора)

Иванова А. Н., Тарнопольский Б. Л. Устойчивость одномерных стационарных режимов в химических реакторах и бифуркации многомерных режимов

Идеальные модели химических реакторов

Изотермический процесс в химическом реакторе

Использование опытных данных для анализа условий работы и оптимального проектирования химических реакторов

Использование функции достижимости для анализа циклических режимов в химических реакторах

К о в а л е в, Л. А. Р а с т р и г и н, К. К. Р и п а. Применение метода обучающейся модели для описания работы химического реактора на примере превращения фурфурола в малеиновый ангидрид

Карпухин О.Н.,Норкин К.Б., Спиридонов В.Д. О возможности использования комплекса приборов для автоматического синтеза систем управления (КАС) для проектирования оптимальных химических реакторов

Кафаров , Михайлов Введение в инженерные расчеты химических реакторов с неподвижным слоем катализатора., МХТИ

Кафаров. О масштабировании химических реакторов

Кинетика гомогенных химических реакций в реакторах идеального перемешивания

Кинетика химических реакций в динамических системах и расчет процессов синтеза моторных топлив Реакторы и реакторные узлы современных нефтеперерабатывающих установок

Классификация и основные показатели работы химических реакторов

Классификация промышленных реакторов для задач математического моделирования и примеры аппаратурного оформления реакторных химических процессов

Классификация процессов в химическом реакторе и их математических моделей

Классификация химических реакторов

Классификация химических реакторов и их математических моделей

Кннетика химическая адиабатического реактора

Конструктивные элементы химических реакторов

Конструкции химических реакторов

Лабораторные установки и реакторы для исследования химических процессов

МАССООБМЕН В КОЛОННЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРАХ

Макрокинетическая характеристика химических реакторов

Массопередача в химическом реакторе с неподвижным

Масштабирование химических реакторов

Масштабирование химических реакторов и некоторые вопросы их оптимального проектирования и управления ими

Математическая модель химических реакторов

Математические модели процесса в химическом реакторе

Математические модели химических реакторов Характеристика химических реакторов

Математические модели химических реакторов без учета переноса тепла

Математические модели химических реакторов и методы их упрощения

Математические описания типовых моделей химических реакторов с учетом теплового эффекта реакции

Математические сведения, используемые при исследовании устойчивости химических реакторов в малом

Математическое моделирование как метод исследования химических процессов и реакторов

Математическое моделирование химических реакторов

Математическое описание химических реакторов

Метод термографии для исследования кинетики быстрых газофазных химических процессов в проточном реакторе. В. И. П о з н я к, Л и с о ч к и н, Б. И. Броунштейн

Методика автоматизированного построения математического описания химического процесса в типовом проточном реакторе с перемешиванием и теплообменными элементами

Моделирование процесса регулирования температуры в химическом реакторе

Моделирование процессов в химических реакторах

Моделирование стационарного процесса химического превращения в каскаде реакторов с мешалкой при разных температурах в каждом реакторе

Моделирование стационарного процесса химического превращения в реакторе с мешалкой

Моделирование химических реакторов

Моделирование химических реакторов Основные понятия

Моделирование химических реакторов полного перемешивания непрерывного действия

Моделирование химических реакторов полного перемешивания периодического действия

Моделирование химических реакторов. Устойчивость режима работы реакторов

Модель химических реакторов

Неизотермический процесс в химическом реакторе

Некоторые вопросы математического моделирования химических реакторов

О циклических изменениях расхода в химических реакторах

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ Реакторы и регенераторы установок каталитического крекинга

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОПЛИВА Общая характеристика ядерных реакторов и ядерного горючего

Обшие замечания о расчете химических реакторов

Общие вопросы моделирования химических реакторов

Общие сведения о химических реакторах

Общие сведения о химических реакциях и реакторах

Определение зависимости концентраций компонентов для стационарного процесса химического превращения в реакторе с мешалкой. Определение оптимальной скорости подачи исходной смеси

Оптимизация режимов работы химических реакторов

Оптимизация химических процессов и реакторов

Основные понятия, используемые при исследовании устойчивости химических реакторов

Основные технологические химические реакторы

Основные типы химических реакторов

Основы классификации химических процессов и реакторов

Особенности применения аппаратов объемного типа как химических реакторов и расчет оптимальной емкости реактора

Печи — химические реакторы

Плотные слои как химический реактор

Подобие и моделировагие химических реакторов

Подобие и моделирование. химических реакторов

Применение герметических реакторов и электронасосов в процессах тонкой химической технологии

Примеры конструктивного исполнения для химических реакторов различных типов

Причины отклонения реальных режимов химических реакторов от режимов идеальных моделей

Продольное перемешивание в химических реакторах

Промышленные химические реакторы

Процесс в химическом реакторе

Прочие возможные области применения плазменных реакторов в химическом синтезе

Развитие высокотемпературных атомных реакторов и возможные направления их использования в химической промышленности

Расчет реакторов для отдельных химических процессов

Расчет химических реакторов с учетом продольного перемешивания

Реакторы в производстве химических волокон

Реакторы для химического превращения твердых веществ

Реакторы непрерывных и периодических химических процессов

Реакторы химические барботажные

Реакторы химические безградиентные

Реакторы химические время контакта

Реакторы химические выбор степени конверсии

Реакторы химические дифференциальные

Реакторы химические идеального вытеснения

Реакторы химические идеальные

Реакторы химические интегральные

Реакторы химические каскад

Реакторы химические массопередача

Реакторы химические непрерывного действия, необратимая

Реакторы химические непрерывные

Реакторы химические обратное продольное перемешивание

Реакторы химические оптимизация

Реакторы химические периодические

Реакторы химические полного смешения

Реакторы химические последовательно соединенные, переходный режим работы

Реакторы химические приведенная объемная скорост

Реакторы химические применение избытка реагента

Реакторы химические проточно-циркуляционные

Реакторы химические прочные

Реакторы химические радиальные градиенты температур

Реакторы химические реакция первого порядк

Реакторы химические с мешалками

Реакторы химические с неподвижным слоем катализатора

Реакторы химические секционированные

Реакторы химические селективность

Реакторы химические способ введения реагентов

Реакторы химические трубчатые

Реакторы химические удельная производительность

Реакторы химические шахтные

Регулирование кислотности среды в химическом реакторе

СОЛЕРЖ А НИЕ Физико-химические исследования Л, Новожилов. Исследование инициирования реакции присоединения и теломеризации излучениями ядерного реактора

СРАВНЕНИЕ И ВЫБОР ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ И ИХ СХЕМ

Система химических реакторов

Слинько. Моделирование химических реакторов

Составление уравнений, описывающих поведение химических реакторов

Составление уравнений, описывающих поведение химических реакторов идеального смешения

Сравнение и выбор химического реактора

Сравнение химических реакторов идеального перемешивания и идеального вытеснения

Стрельцов. К расчету реакторов для осуществления химического взаимодействия между газом и твердой фазой в кипящем слое

Схемы и конструкции промышленных химических реакторов

Температура химическом реакторе

Теория подобия и проектирование химических реакторов

Теплообмен в химических реакторах

Типовые приемы химической обработки мишеней, получаемых по реакциям (я, 7) в ядерном реакторе

Типы реакторов и химическая кинетика

Типы химических реакторов

Требования, предъявляемые к химическим реакторам

УСТОЙЧИВОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ

Увеличение масштаба химических реакторов

Управление химическим реактором

Уравнения локальной кинетики для основных случаев химических превращений, протекающих в реакторах нейрерывного действия

Уравнения локальной кинетики для основных случаев химических превращений, протекающих в реакторах непрерывного действия

Уравнения локальной кинетики для основных случаев химических превращений, протекающих в реакторах периодического действия

Установление чисто химической стадии. Выбор аппаратуры Типы реакторов

Устойчивость и колебания в химическом реакторе идеального смешения

Устойчивость режимов работы химических реакторов

Фонтанирующий слой как химический реактор

Формальная кинетика химических реакций, протекающих в реакторах периодического и непрерывного действия

Характеристика производства химических продуктов в реакторах

Химическая реакция с диффузией в трубчатом реакторе

Химические реакторы Классификация реакторов Терминология

Химические реакторы и регенераторы

Химические реакторы как объекты оптимизации

Химические реакторы непрерывного действия

Химические реакторы периодического действия

Химические реакторы, закономерности их работы и конструкции

Химические реакции в хроматографических реакторах

Химические реакции, идущие последовательно в батарее реакторов

Химические факторы, влияющие на выбор реактора

Химический реактор (общее представление)

ЧАСТЬ и ЭЛЕМЕНТЫ РАСЧЕТОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ Кинетика химико-технологических процессов

Частные задачи оптимизации химических реакторов

Что такое анализ химических реакторов

ЭЛЕМЕНТЫ РАСЧЕТОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ КИНЕТИКА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Электрон в химическом реакторе

Элементы расчетов химических реакторов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте