Поиск по сайту:


Интерпретация решения (2.138) уравнений математической модели (2.137) для процессов в режимах идеального смешения и вытеснения такова. В режиме ИС-п процесс протекает нестационарно, т = t, со временем t концентрация исходного вещества С уменьшается в соответствии с зависимостью (2.138) (рис. 2.42, а). Но в каждый момент времени концентрация во всех точках реактора одинакова. Если взять любое линейное измерение / внутри объема реактора, то зависимости С(Г) в разные моменты времени будут иметь вид, представленный на рис. 2.42, 6 - каждая из них есть C(l) = const. В режиме ИВ процесс протекает стационарно. Концентрация С меняется по длине реактора /, которая пропорциональна т(/ = ты), как показано на рис. 2.42, г. Но в каждом сечении / реактора C(t) = const (рис. 2.42, в). Таким образом, анализ зависимостей С(т) или х(т) покажет влияние условий процесса на изменение С и х во времени в режиме ИС-п и распределение С и х по длине реактора в режиме ИВ.

Интерпретация решения (2.138) уравнений математической модели (2.137) для процессов в режимах идеального смешения и вытеснения такова. В режиме ИС-п процесс протекает нестационарно, т = t, со временем t концентрация исходного вещества С уменьшается в соответствии с зависимостью (2.138) (рис. 2.42, а). Но в каждый момент времени концентрация во всех точках реактора одинакова. Если взять любое линейное измерение / внутри объема реактора, то зависимости С(Г) в разные моменты времени будут иметь вид, представленный на рис. 2.42, 6 - каждая из них есть C(l) = const. В режиме ИВ процесс протекает стационарно. Концентрация С меняется по длине реактора /, которая пропорциональна т(/ = ты), как показано на рис. 2.42, г. Но в каждом сечении / реактора C(t) = const (рис. 2.42, в). Таким образом, анализ зависимостей С(т) или х(т) покажет влияние условий процесса на изменение С и х во времени в режиме ИС-п и распределение С и х по длине реактора в режиме ИВ.

Скачать страницу

[Выходные данные]