Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Реакторы химические с неподвижным слоем катализатора

    Попов E. K., Смирнова E. B., Абаев Г. П. и др. Исследование реакторов с неподвижным слоем катализатора.— В кн. Аэродинамика химических реакторов. Новосибирск Изд-во Ин-та катализа СО АН СССР, 1976, с. 65—70. [c.45]

    Попов Е. К., Смирнова Е. В., Абаев Г. Н. и др. Вопросы исследования реакторов с неподвижным слоем катализатора.— В кн. Аэродинамика химических реакторов. Новосибирск Изд-во Ин-та катализа СО АП СССР, 1976, с. 63—70. [c.98]


    В импульсной установке через реактор с неподвижным слоем катализатора длиной L пропускают газ-носитель с постоянной скоростью. Начиная с момента т=0 к этому газу добавляют реагирующий газ, а через малый промежуток времени то добавку реагирующего газа прекращают. Реагирующий газ увлекается газом-носителем в реактор, где происходит химический процесс. На выходе из реактора можно измерить степень превращения исходного вещества и установить форму кривой распределения концентрации исходного вещества и образующихся -продуктов. [c.45]

    РАСЧЕТ РЕГЕНЕРАЦИИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРАХ С НЕПОДВИЖНЫМ СЛОЕМ КАТАЛИЗАТОРА [c.135]

    В качестве иллюстрации рассмотрим построение передаточных функций следующих типовых аппаратов блока с сосредоточенными параметрами, гомогенного реактора и каталитического реактора с неподвижным слоем катализатора. Примеры построения передаточных функций типовых аппаратов химической технологии можно найти в работе [4]. [c.232]

    Котелкин В. Д., Мясников В. П. Влияние деформации засыпки на течение газа в химическом реакторе с неподвижным слоем катализатора. — ДАН СССР, 1979, т. 247, № 1, с. 170—179. [c.340]

    Характерным примером реализации изложенной стратегии структурного анализа ФХС и построения ее математического описания может служить методика описания химического реактора с неподвижным слоем катализатора, развитая в работе [231 (см. рис. 1.4). [c.34]

    Опыт мате.матического моделирования каталитических реакторов с неподвижным слоем катализатора, на наш взгляд, в значительной мере люжет облегчить решение задач по моделированию других типов химических реакторов (с участием жидкой реакционной среды, с псевдоожиженным слоем катализатора и т. д.). [c.11]

    К настоящему времени полнее всего разработаны основы математического моделирования химических реакторов с неподвижным слоем катализатора, работающих в стационарном режиме. Прп решении таких задач, как моделирование процессов, протекающих на катализаторе с изменяющейся во времени активностью, ведение процесса в искусственно создаваемых нестационарных условиях, оптимальный пуск н остановка реактора, исследование устойчивости химических процессов, разработка системы автоматического управления и другие, важно знать динамические свойства разрабатываемого контактного аппарата. Для этого необходимо построить и исследовать математическую модель протекающего в реакторе нестационарного процесса [И]. В настоящей работе, посвященной разработке реакторов с неподвижным слоем катализатора на основе методов математического моделирования, вопросы, связанные с нестационарными процессами, будут излагаться наиболее подробно. [c.6]


    В сборнике представлены новые экспериментальные и теоретические результаты исследования структуры зернистого слоя и фильтрующегося потока, аэродинамики и механики сыпучих материалов применительно к химической технологии. Рассмотрено влияние пространственных аэродинамических неоднородностей и неоднородностей структуры зернистых слоев на работу контактных аппаратов и предложены пути создания однородных условий работы реакторов с неподвижными слоями катализатора. [c.2]

    АЭРОДИНАМИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ С НЕПОДВИЖНЫМИ слоями КАТАЛИЗАТОРА [c.2]

    На рис. 6 приведены профили фильтрационной скорости V, максимальной температуры 0, степени превращения и скорости химической реакции на катализаторе в момент установления. Рост степени неравномерности V приводит к резким градиентам 0, I и по длине слоя, сосуществованию в одном слое катализатора диффузионных и кинетических режимов каталитического процесса и, как следствие, наличию горячей и холодной зон в реакторе. Естественно, это ухудшает эффективность работы реакторов с неподвижным слоем катализатора. [c.92]

    Разработка нестационарных методов проведения каталитических процессов, оптимизации и автоматического управления процессами на основе качественного и численного анализа на ЭВ Ч. Особое место в этих исследованиях занимаю]- работы по исс. едо-ванию формирования и движения теплового фронта химической реакции в реакторе с неподвижным слоем катализатора. [c.260]

    Исследование структуры неподвижного зернистого елоя. А д и н. б е р г Р. 3., Иванов В. М., Дильман В. В.— Аэродинамика химических реакторов с неподвижными слоями катализатора. Новосибирск Наука, 1985. [c.173]

    Распределение потока в неподвижном зернистом слое катализатора. Кленов О. И., Матрос Ю. Ш.— Аэродинамика химических реакторов с неподвижными слоями катализатора.— Новосибирск Наука, 1985. [c.173]

    Математические описания многих аппаратов достаточно сложны. Например, химические реакторы с неподвижным слоем катализатора, адсорберы и некоторые другие являются объектами с распределенными параметрами. Материальные и тепловые балансы этих [c.180]

    Исследование различных устройств для создания однородной структуры слоя катализатора. Попов Е. К., Абаев Г. Н., Крестинин А. К., Лукьяненко И. С.— Аэродинамика химических реакторов с неподвижными слоями катализатора. Новосибирск Наука, 1085. [c.176]

    Широкое применение электронных вычислительных машин и развитие новых экспериментальных методов определения истинной скорости химического превращения позволяют с достаточной точностью рассчитывать промышленные реакторы с неподвижным слоем катализатора. Использование электронных вычислительных машин для расчета реакторов с псевдоожиженным слоем пока еще невозможно, ввиду отсутствия строгого математического описания для таких реакторов. Несмотря на значительное число опубликованных работ по этому вопросу, до настоящего времени реактор с псевдоожиженным слоем рассчитывается как реактор идеального смешения, хотя имеющиеся данные как с лабораторных установок, так и с промышленных, не дают оснований для такого расчета. Цель данного сообщения заключается в том, чтобы наметить подход к решению задачи расчета промышленных реакторов с псевдоожиженным слоем катализатора при помощи электронных вычислительных машин. [c.348]

    Ячеистая модель в виде совокупности последовательно соединенных ячеек-реакторов полного смешения во многих случаях, особенно для реакторов с насадкой и жидкостньш потоком, не дает удовлетворительных результатов при объяснении как явлений переноса веш е-ства, так и скорости химического процесса. В частности, с помош ью ее не удается объяснить для таких реакторов сильно асимметричный характер кривых дифференциальной функции распределения времени пребывания. Поэтому был предложен ряд ячеистых моделей реакторов с неподвижным слоем катализатора (насадки) [52—54, 83, 101, 109, 123, 1291. [c.95]

    Гу па л о Ю. П., Р я з а н ц е в Ю. С., О термоыеханической неустойчивости стационарного режима работы проточного химического реактора с неподвижным слоем катализатора, Изв. АН СССР, Сер. Mexanima жидк. и газа , № 2, 64 (1968). [c.183]

    Поперечные неоднородности полей скоростей и давлений в реакторах с неподвижным слоем катализатора/В. Ф. Лычагин, В. А. Виноградов, Н. С. Гурфейн и др. — В кн. Моделирование химических реакторов. Ч. II, Новосибирск — Киев 1970, с. 151—160. [c.341]

    Зависимость размерной скорости распространения фронта м = ии от скорости фильтрации немоното нна и имеет отрицательный минимум, а 0ц > 0. При ао = максимальная температура и скорость распространения фронта полностью определяются всеми прочими параметрами и, в частности, параметром X. Но как видно из оценок (3.48) и (3.49), всегда можно подобрать такое значение Я, при котором фронт распространяется навстречу потоку газа. В то же время при конечном значении параметра ао скорость распространения меньше, чем при бесконечном, а значит, тем более она отрицательна. О структуре фронта реакции — его профиле — можно судить на основании выражений (3.42), показывающих, что в зоне прогрева (охлаждения) температурные профили имеют экспоненциальный характер, а также на основании оценок максимальной температуры и ширины зоны химической реакции. Хотя структура теплового фронта в зоне реакции существенно зависит от кинетической модели процесса, такие характеристики, как максимальная температура и ширина реакционной зоны, вполне достаточны для практических целей. В частности, анализ приведенных оценок позволяет сделать вывод о том, что для реакторов с неподвижным слоем катализатора при низких входных температурах и малых адиабатических разогревах реакционной смеси можно всегда подобрать такие условия ведения процесса, при которых в нестационарном режиме будет достигнута достаточно высокая максимальная температура, обеспечивающая большую скорость химического превращения, причем достигнута она будет на небольшом участке слоя катализатора [16]. Реальные ограничения на максимальную температуру связаны только с величиной допустимого гидравлического сопротивления слоя катализатора. [c.89]


    На основе предположения о том, что динамика процессов в реакторе с неподвижным слое катализатора описывается математической моделью, учитывающей теплопроводность слоя катализатора, конвективный поток газа, межфазный тепло- и массообмен и химическую реакцию, изучается явление распространения теплового фронта. При некоторых естественных предположениях относительно зависимости скорости химическй реакции от температуры и состава реакционной смеси доказывается существование я единственность решения соответствующих уравнений в виде бегущей волны. Определяются условия существования стоячей волны. Нрицодятся оценки основных характеристик теплового фронта максимальной температуры, скорости распространения и ширины реакционной зоны. [c.167]

    Слинько М. Г., Бадатов Е. В. Гидродинамические неоднородности в реакторах с неподвижными слоями катализатора и их устранение.— В кн. Масштабный переход в химической технологии. М. Химия, 1980, с. 259— 270. [c.154]

    Задачи гидродинамического моделирования химико-технологических аппаратов с неподвижным зернистым слоем катализатора. К о-т е л к н н В. Д., Мясннков В. П.— Аэродинамика химических реакторов с неподвижными слоями катализатора. Новосибирск Наука, 1985. [c.174]

    Общие принципы. Математические модели сложных объектов, построенные на основе системного подхода, всегда иерархич-ны. Верхним, шестым уровнем модели реактора с неподвижным слоем катализатора является математическое описание химического цеха или агрегата, рассматриваемого как система большого масштаба. Эта система состоит из значительного числа взаимосвязанных процессов, реализуемых в различных аппаратах. Математическая модель процессов в реакторе (пятый уровень — модель контактного аппарата) входит как составная часть в математическую модель агрегата в целом. Несмотря на большое многообразие схем контактных аппаратов, есть в них одна общая часть — слой катализатора (четвертый уровень), математическое описание которого входит как основная часть в модель реактора. Другие составные части модели представляют собою различные теплообменные устройства, котлы-утилизаторы, смесители, распределители. При создании математической модели реактора учитывают взаимное расположение слоев катализатора, наличие рецикла вещества и (или) тепла внутри контактного отделения. [c.66]

    Отмечено, что для создания математической модели, удовлетворительно описывающей работу химических реакторов в широком диапазоне изменения определяющих параметров, необходимо целенаправленное экспериментальное исследование влияния каждого из параметров в отдельности. Указано, что для создания гидродинамической модели химических реакторов с неподвижным слоем катализатора необходи.чы экспери.ментальные измерения упруго-пластических свойств засыпок зернистых катализаторов, а также исследование течений в областях, прилегающих к слою однородной структуры. [c.174]

    Исс.ледование аэротермохимического процесса в радиальном реа1С-торе с неподвижным слоем катализатора. Ершин Ш. Л., Жапбасбаев У. К.— Аэродинамика химических реакторов с неподвижными слоями катализатора. Новосибирск Наука, 1985. [c.174]

    Матрос Ю. Ш. Разработка реакторов с неподвижным слоем катализатора // В сб. Математическое моделирование химических реакторов.— Новосибирск Наука (Сибирское отделение). Г984, С. 6—25. [c.281]


Библиография для Реакторы химические с неподвижным слоем катализатора: [c.2]    [c.173]    [c.104]    [c.340]    [c.175]   
Смотреть страницы где упоминается термин Реакторы химические с неподвижным слоем катализатора: [c.220]    [c.42]    [c.98]    [c.176]    [c.176]    [c.283]    [c.565]   
Явления переноса (1974) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Неподвижный слой катализатора

Реактор катализатором

Реактор с неподвижным слоем катализатор

Реактор химический

слое катализатора



© 2025 chem21.info Реклама на сайте