Разделы презентаций


Лекция 7

Минусы реакторов со стационарным слоем катализатора1. Большие градиенты температур по сечению и высоте слоя катализатора.2. Большое гидравлическое сопротивление слоя катализатора.3. Падение активности катализатора в ходе эксплуатации и необходимости периодической регенерации катализатора.Плюсы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Слайд 6Минусы реакторов со стационарным слоем катализатора
1. Большие градиенты температур по

сечению и высоте слоя катализатора.
2. Большое гидравлическое сопротивление слоя катализатора.
3.

Падение активности катализатора в ходе эксплуатации и необходимости периодической регенерации катализатора.

Плюсы реакторов со стационарным слоем катализатора
1. Простота конструкции и обслуживания реактора.
2. Могут работать в широком диапазоне нагрузок по газу.
Минусы реакторов со стационарным слоем катализатора1. Большие градиенты температур по сечению и высоте слоя катализатора.2. Большое гидравлическое

Слайд 13Плюсы
1. Малый градиент температур.
2. Высокий коэффициент теплопередачи.
3. Малое гидравлическое сопротивление.
4.

Непрерывная регенерация частиц катализатора.

Минусы
1. Высокая эрозия внутренних устройств частицами катализатора.
2.

Реактор может работать только в узком диапазоне нагрузок по газу.
Плюсы1. Малый градиент температур.2. Высокий коэффициент теплопередачи.3. Малое гидравлическое сопротивление.4. Непрерывная регенерация частиц катализатора.Минусы1. Высокая эрозия внутренних

Слайд 14Квазигомогенная модель реактора с неподвижным слоем катализатора.
Учет радиальных градиентов концентраций

и температур.
Квазигомогенная модель реактора предполагает, что содержимое реактора представляет из

себя некоторую гомогенную среду, теплофизические свойства которой являются средними между свойствами реакционного газа и катализатора.
Квазигомогенная модель реактора с неподвижным слоем катализатора.Учет радиальных градиентов концентраций и температур.Квазигомогенная модель реактора предполагает, что содержимое

Слайд 15Частичные случаи
Если L >> d, то DL = 0; λL=

0. В этом случае пренебрегают продольной диффузией.

Частичные случаиЕсли L >> d, то DL = 0; λL= 0. В этом случае пренебрегают продольной диффузией.

Слайд 16Метод единичного реактора
G- удельный расход реакционной массы
f – площадь сечения

реактора
δ – удельная поверхность катализатора
F – площадь поверхности катализатора

Метод единичного реактораG- удельный расход реакционной массыf – площадь сечения реактораδ – удельная поверхность катализатораF – площадь

Слайд 17KA – коэффициент массопередачи компонента А
РА – Парциальное давление компонента

А в потоке
Р’А – Парциальное давление компонента А у поверхности

катализатора

Считая Р’А = 0

KA – коэффициент массопередачи компонента АРА – Парциальное давление компонента А в потокеР’А – Парциальное давление компонента

Слайд 18H – высота слоя катализатора
Mcp – средняя молекулярная масса
G –

удельный расход газовой фазы

H – высота слоя катализатораMcp – средняя молекулярная массаG – удельный расход газовой фазы

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика