Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Режим оптимальный температурный

    Предстоит проанализировать несколько факторов. Во-первых, необходимо знать влияние температуры и давления на равновесный выход, скорость реакции и состав полученных продуктов. Это даст возможность определить оптимальный температурный режим процесса, т. е. программу изменения температуры во времени для периодического процесса, оптимальное распределение температур по длине реактора идеального вытеснения или по аппаратам каскада проточных реакторов идеального смешения. Указанные данные позволяют также успешно выполнить расчет реакторов. [c.205]


    Определение оптимального температурного режима может быть сделано на основании математического описания нроцесса при этом, как правило, для сложных процессов благоприятен неизотермический режим. Однако в технике очень сложно осуществить оптимальный температурный профиль для проточного аппарата вытеснения. Поэтому используют или оптимальные изотермические режимы, или, чаще — оптимальные адиабатические режимы с подбором температуры входа. [c.111]

    Учет диффузионного торможения процесса. Выше мы отмечали, что верхнее ограничение допустимо температуры часто оказывается связанным с опасностью перехода процесса в диффузионный режим. Представляет интерес исследовать оптимальный температурный профиль, учитывая диффузионное торможение процесса в явном виде. При этом оказывается возможным решить задачу, не вводя искусственного верхнего температурного предела. [c.378]

    Режим загрузки и выгрузки. Скорость, как и количество подаваемого материала в печь, зависит от производительности, которую в состоянии обеспечить печь при оптимальном температурном режиме. Антрацит следует загружать в печь небольшими порциями (1—2 кг), причем скорость подачи должна быть постоянной, что очень важно для обеспечения равномерного выделения летучих веществ, которые подводятся к горелкам и сжигаются. [c.116]

    Эксплуатация насадочных колонн не сложная. Важно поддерживать оптимальные температурный режим и скорость паров, а также предотвратить закоксовывание насадки. [c.136]

    Оптимальный температурный режим  [c.217]

    Схема, показанная на рис. УП1-15, д, характеризуется промежуточным вводом реагентов и также обеспечивает оптимальный температурный режим процесса. Рис. УП1-15, е иллюстрирует наиболее общий случай протекания газофазного автотермического процесса в пламени горелки, когда вследствие конвективного теплообмена [c.223]

    С учетом количества катализатора, позволяющего поддерживать оптимальный температурный режим в слое идеального вытеснения  [c.455]

    Основные показатели качества кокса - выход летучих веществ, зольность, плотность, пористость, гранулометрический состав, электрическая проводимость, механические свойства и др. - в первую очередь определяются качеством перерабатываемых нефтей [23]. Кроме того, качество кокса зависит и от температурных условий его получения. Для каждого сырья существует оптимальный температурный режим коксования подбирая температурный режим процесса, можно регулировать качество получаемого кокса. [c.17]

    Несвязность и связность процессов. При теоретической оптимизации находят оптимальные температурный режим, давление и состав реакционной смеси. Для простых процессов (с одной химической реакцией) определение оптимальных условий упрощается. Эти процессы являются несвязными, т. е. для них оптимальный режим в каждый момент времени не зависит от протекания. реакции в другие моменты. Иначе говоря, локальная скорость химического процесса должна быть максимальной в каждый момент времени (в каждом сечении аппарата). [c.491]


    Любой сложный процесс является связным. На рис. XV- 1 приведены оптимальные температурные режимы некоторых типов сложных процессов, состоящих из двух реакций, и для сравнения дан оптимальный режим обратимой экзотермической реакции. На [c.493]

    Основная идея метода динамического программирования состоит в следующем каково бы ни было первое решение, остальные решения должны быть оптимальными по отношению к результату первого решения Этот метод применительно к химическим реакторам впервые использовал Арис . Он нашел оптимальный температурный режим для аппаратов с различным гидродинамическим режимом, последовательности реакторов и трубчатых аппаратов. И. И. Иоффе и Л. М. Письмен предложили аналитические процедуры выбора оптимальных условий для последовательно соединенных реакторов. [c.494]

    Как указывалось выше, эффективная теплопроводность кипящего слоя почти во всем рабочем диапазоне скоростей имеет очень высокие значения, сопоставимые с теплопроводностью металлов. Это дает возможность поддерживать оптимальный температурный режим [c.263]

Рис. 40. Оптимальный температурный ре- Рис. 41. Оптимальный темпера-жим для двух последовательных реакций турный режим для двух последо-при > Е . вательных реакций при Е Е, Рис. 40. Оптимальный температурный ре- Рис. 41. Оптимальный темпера-жим для двух <a href="/info/3467">последовательных реакций</a> турный режим для двух последо-при > Е . вательных реакций при Е Е,
    Оптимальный температурный режим Т (I) состоит в общем случае из трех участков (рис. 41). Возможны, конечно, случаи, когда реализуются не все три, а два или только один участок. [c.186]

    Задача определения оптимального температурного режима для двух последовательных реакций была первоначально решена при помощи вариационного исключения. Принцип максимума дает возможность получить более полные результаты. В частности, принцип максимума позволяет установить, что при Е Е возможен разрывный оптимальный температурный режим с двумя участками (на первом участке Т (/) = на втором Т (I) = а при [c.186]

    Е < Е оптимальный температурный режим Т 1) обязательно непрерывен. [c.186]

    В качестве примера рассмотрим применение метода к задаче определения оптимального температурного режима в реакторе. В работе [27] показано, что. при достаточно сложных кинетических механизмах функция (и) может иметь, локальные максимумы, и оптимальный температурный режим может быть разрывным. [c.123]

    Оптимальный температурный режим процесса определяется общими закономерностями влияния температуры на выход продукта экзотермического обратимого каталитического процесса, которым является производство аммиака (рис. 14.10). [c.200]

    Чем обеспечивается оптимальный температурный режим в колонне синтеза  [c.207]

    Пары сырья в смеси с водяным паром (перед входом в первую из трех топочных камер радиационной части) делятся еще на несколько параллельных потоков, проходящих последовательно через три зоны радиационной части печи. Регулирование подачи отопительного газа в каждую зону радиационной части дает возможность поддерживать соответствующий температурный режим в каждой зоне и тем самым создавать оптимальный температурный профиль, что приводит к повышению выхода этилена на пропущенное сырье. [c.41]

    Эксплуатация насадочных колонн не сложна. В зависимости от конкретных условий важно поддерживать оптимальные температурный режим и скорость паров, а также предотвратить за-коксование насадки, особенно свойственное для слоя насад си непосредственно над участком ввода сырья. [c.126]

    Следовательцо, оптимальным температурным режимом реактора будет изотермический режим при минимальном значении температуры Ti, характеризуемом ограничениями (VII,358). Оптимальное значение т/, при этом можно найти по формуле (111,109)  [c.380]

    Влияние температуры. С целью изучения зависимости глубины крекинга от температуры проводились опыты над широкой фракцией синтетического пылевидного алюмосиликатного катализатора (0,04—0,35 мм) и активированным гумбрином. Сырьем служила фракция из сураханской отборно пефти, выкипающая в пределах 250—350 °С. Показано, что в случае активированного гумбрина и синтетического алюмосиликата оптималыгой температурой является 450 °С. Температура 400 С представляет собой минимально допустимую, так как при более низких температурах крекинг незначителен. Повышение температуры за пределы 450 °С нежелательно из-за уменьшения выхода бензина вследствие резкого увеличения газообразования. С повышением температуры закономерно увеличивается содержание олефипов и ароматических углеводородов и снижается количество нафтенов, а выход кокса и газа растет. Из табл. 2 видно, что кривые выхода фракции до 200 °С и бензина Б зависимости от измепения температуры имеют максимум, который и определяет оптимальный температурный режим. [c.168]

    Температурный коэффициент реакции А- В считается положительным, но меньшим, чем коэффициент реакции В- С. Оптимальная температура реакции вначале должна быть высокой, чтобы ускорить первую реакцию и получить больше продукта В в заданном объеме. Однако по мере увеличения количества продукта температуру процесса следует понижать, так как при этом скорость реакции В- С уменьшается в большей степени, чем реакции Л— Б. Таким образом, протеканию реакции должен соответствовать определенный температурный режим. Оптимальная температура для этого же процесса вычислялась также в работе Билоуса и Амундсона 210-212  [c.304]


    Денбиг2 208 определяет оптимальный температурный режим для реакции, механизм которой можно представить следующим [c.304]

    Для проведения синтеза метанола в оптимальном температурном режиме в настоящее время разработаны и эксплуатируются трубчатые реакторы иной конструкции, чем описанный ранее (катализатор располагается в трубках аппарата, а в межтруб-ное пространство отводится тепло реакции дистиллированной водой). Температурный режим реактора практически изотермический, получаемый пар используется на установке. При трубчатой конструкции реактора требуется тщательная загрузка катализатора, чтобы сопротивление трубок было одинаковым. Трубчатый реактор прост в экслуатации, однако изготовление и ремонт аппарата за труднительны. [c.326]

    В области параметров модели, соответствующей практическим условиям, в кипяпд,ем слое может иметь место до пяти стационарных режимов. Наряду с сильпонеизотермичным режимом (кривая 5 рис. 10, а) существуют режимы со значительно меньшим перепадом температуры по слою. В зависимости от вида оптимального температурного профиля можно выбрать тот или иной режим. Неравномерным размещением теплообменной поверхности по высоте можно существенно деформировать профиль в желаемом направлении. [c.58]

    В реакторе с псевдоожиженным слоем катализатора, как показывают расчеты и эксперименты [1—4], существует до пяти <я ционарных режимов даже для простейшего случая одной необратимой реакции первого порядка. Одновременно с сильноэк-йИтермичными существуют более пологие профили температуры вдоль реактора. Желание обеспечить оптимальные температурные условия заставляет нас выбирать тот пли иной стационарный режим. Однако он может оказаться неустойчивым, и, следовательно, работа реактора невозможна в этом случае без дополнительных управляющих устройств. Управление процессом может осуществляться, паиример, путем изменения поверхности теплоотвода (уровня жидкости в парогенераторе) и температуры хладоагента (давления кипящего хладоагента или скорости его циркуляции). [c.116]

    Одно из преимуществ предлагаемой схемы регул 1рования процесса заключается в том, что она позволяет распределять тепло по юнам змеевика, учитывая степень закоксовывания т )уб, т. е. оптимальный температурный режим поддерживается н протяжении исего пробега печи без опасности локальных перегрезов змеевика, [c.83]

    При окпслешш двуокиси серы с промежуточным теплообменом режим оптимальных температур не выполняется. В этом отношенип процесс невыгоден. Если попытаться обеспечить температурный [c.266]

    Оксид углерода реагирует с углеродистой сталью, образуя пентакарбонил железа Ре (СО) 5, который, разлагаясь на катализаторе, покрывает его слоем дисперсного железа, усиливающего побочные реакции образования метана, что, в свою очередь, нарушает оптимальный температурный режим. Для предотвращения карбонильной коррозии стенки колонны и некоторые другие детали футеруются медью или выполняются нз высоколегированной стали. Полученный мстанол-сырец очищают от кис-Рис. 65, Схема колопиы ЛОТ, сложных эфиров, высших спиртов, пеп-синтсза метанол.и такарбоинла железа, получая чистый мети- [c.168]

Таблица 32. Оптимальный температурный режим работы контактного апиарата (рис. 16) Таблица 32. Оптимальный температурный режим работы контактного апиарата (рис. 16)
    В обратимых реакциях теоретически оптимальный температурный режим обетно убывает по длине аппарата. Введение после реакторов теплообменников для охлаждения газа позволяет приблизить температурный режим к теоретически оптимальному и тем самым увеличить выход целевого продукта В. [c.225]

    Основной аппарат технологической схемы — колонна синтеза, представляющая собой реактор РИВ-Н. Колонна состоит из корпуса и насадки различного устройства, включающей ка-тализаторную коробку с размещенной в ней контактной массой, и систему теплообменных труб. Для процесса синтеза аммиака существенное значение имеет оптимальный температурный режим. Для обеспечения максимальной скорости синтеза процесс следует начинать при высокой температуре и по мере увеличе- [c.204]

    Основными параметрами, влияющими на степень ожижения угля и свойства получаемых при жидкофазной гидрогенизации продуктов, являются температура и давление, при которых проводится процесс. Оптимальный температурный режим жидкофазной гидрогенизации находится в пределах 380—430°С и для каждого конкретного угля лежит в своем узком интервале. При температурах выше 460X происходит резкое увеличение газообразования и формирование циклических структур. С увеличением давления процесса растет скорость ожижения углей [79]. [c.74]


Смотреть страницы где упоминается термин Режим оптимальный температурный: [c.100]    [c.122]    [c.384]    [c.314]    [c.232]    [c.105]    [c.113]    [c.216]    [c.134]    [c.167]    [c.263]    [c.162]    [c.95]   
Теория рециркуляции и повышение оптимальности химических процессов (1970) -- [ c.179 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Круглов А. В., Спивак С. И. Оптимальный температурный режим в условиях неопределенности по кинетическим характеристикам

Методы поддержания оптимального температурного режима

Оптимальные температурные режимы простых необратимых процессов

Оптимальный температурный режим в контактных аппаратах

Оптимальный температурный режим в реакторах

Оптимальный температурный режим в трубчатом аппарате

Оптимальный температурный режим контактирования

Оптимальный температурный режим окисления

Расчет каскада из п равнообъемных реакторов с мешалкой для определения оптимального температурного режима

Расчет оптимального температурного режима контактного аппарат



© 2025 chem21.info Реклама на сайте