Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Операционные кривые

Рис. П-8. Операционные кривые стационарных состояний модели проточного реактора с перемешиванием, учитывающей температурную зависимость. Рис. П-8. Операционные кривые <a href="/info/230806">стационарных состояний модели</a> <a href="/info/50987">проточного реактора</a> с перемешиванием, учитывающей температурную зависимость.

Рис. 1У-4. Операционные кривые стационарного состояния модели проточного реактора с перемешиванием, учитывающей температурную зависимость, и область неустойчивости. Рис. 1У-4. Операционные кривые <a href="/info/230806">стационарного состояния модели</a> <a href="/info/50987">проточного реактора</a> с перемешиванием, учитывающей <a href="/info/26121">температурную зависимость</a>, и область неустойчивости.
Рис. У1-4. Операционные кривые стационарного состояния модели трубчатого реактора идеального вытеснения. Рис. У1-4. Операционные кривые <a href="/info/2856">стационарного состояния</a> <a href="/info/1507040">модели трубчатого реактора идеального</a> вытеснения.
Рис. У1-9. Операционные кривые стационарного состояния модели трубчатого реактора с продольным перемешиванием Рис. У1-9. Операционные кривые <a href="/info/230806">стационарного состояния модели</a> <a href="/info/24304">трубчатого реактора</a> с продольным перемешиванием
Рис. УИ-З. Операционные кривые стационарного состояния и область неустойчивости трубчатого реактора с продольным перемешиванием (а = О, иНО = 10). Рис. УИ-З. Операционные кривые <a href="/info/2856">стационарного состояния</a> и <a href="/info/127940">область неустойчивости</a> <a href="/info/24304">трубчатого реактора</a> с продольным перемешиванием (а = О, иНО = 10).
Рис. 1Х-7. Операционные кривые стационарных состояний модели трубчатого реактора с продольным перемешиванием и рециклом (/ = 0,5) Рис. 1Х-7. Операционные кривые <a href="/info/230806">стационарных состояний модели</a> <a href="/info/24304">трубчатого реактора</a> с <a href="/info/30489">продольным перемешиванием</a> и рециклом (/ = 0,5)
Рис. 1Х-8. Операционные кривые стационарных состояний модели трубчатого реактора с поперечным перемешиванием и рециклом (/ = 0,5) а - /О = и1 а. = 0,79 6 - uL D = = 5. Рис. 1Х-8. Операционные кривые <a href="/info/230806">стационарных состояний модели</a> <a href="/info/24304">трубчатого реактора</a> с <a href="/info/779739">поперечным перемешиванием</a> и рециклом (/ = 0,5) а - /О = и1 а. = 0,79 6 - uL D = = 5.

    Однако если температура потока на входе в реактор и температура хладагента неодинаковы, необходимо применять более общее уравнение. Результаты, полученные с помощью метода I, удобно суммировать в виде семейства операционных кривых стационарного состояния. На рис. П-8 показаны такие кривые [Макговин (1970 г.)] для реакций первого порядка и следующих характеристических параметров  [c.47]

    Не имея возможности решить проблему формования цилиндрической заготовки, используя фундаментальные реологические характеристики расплава, Виссбрун [35] пошел по пути эмпирического решения этой задачи. Он экспериментально оценил четыре основных свойства заготовки при различных значениях двух основных технологических параметров выдувного формования — максимального перепада давления и зазора кольцевой фильеры. Полученные результаты были представлены в виде поверхностей отклика, соответствующих конечному диаметру заготовки, массе изделия (бутыли), стойкости к дроблению расплава и складчатости. Определив минимально допустимые уровни значений всех свойств (поместив четыре кривые допустимых уровней на один график), можно получить операционные кривые , представленные на рис. 15.14. Следует подчеркнуть, что результаты такого рода специфичны для каждой системы полимер — заготовка. Жирная линия на рис. 15.14 ограничивает область допустимых значений давления экструзии заготовки и зазоров кольцевого канала для конкретного изделия. Отметим, что область приемлемых значений давления и зазора в кольцевой фильере расположена вне зоны дробления расплава (см. разд. 13.2). [c.580]

Рис. 1Х-5. Операционные кривые стационарных состояний лрдели трубчатого реактора идеального вытеснения с рециклом при / = 0,5 [Рейли и Шмитц (1966 г.)]. Рис. 1Х-5. Операционные кривые <a href="/info/2856">стационарных состояний</a> лрдели <a href="/info/25769">трубчатого реактора идеального вытеснения</a> с рециклом при / = 0,5 [Рейли и Шмитц (1966 г.)].

Смотреть страницы где упоминается термин Операционные кривые: [c.227]   
Устойчивость химических реакторов (1976) -- [ c.48 , c.84 , c.122 , c.131 , c.180 , c.232 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте