+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Газожидкостные потоки в трубчатых каналах с физико-химическими превращениями

  • Автор:

    Егоров, Борис Алексеевич

  • Шифр специальности:

    01.02.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Уфа

  • Количество страниц:

    114 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
§1.1 Многокомпонентные многофазные потоки в горизонтальных,
НАКЛОННЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБЧАТЫХ КАНАЛАХ
§ 1.2. Моделирование, конструирование и оптимизация химических
реакторов
§ 1.3. Исследования кинетики химических реакций § 1.3.1. Кинетика каталитического гудрохлорирования этилена
.Г . л У
£ 1.3.2. Кинетика каталитического'хлорирования этилена
§ 1.3.3. Кинетика дегидрохлорирования дихлорэтана
ГЛАВА II. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО ЭТИЛА В ТРУБЧАТОМ НАКЛОННОМ РЕАКТОРЕ
§2.1. Общие замечания
§ 2.2. Уравнения сохранения масс
§ 2.3. Уравнение импульсов
§ 2.4. Уравнение состояния
§ 2.5. Кинетика межфазного массообмена
§ 2.6. Уравнение энергии
§ 2.7. Уравнения химической кинетики процесса гидрохлорирования
этилена
§ 2.8. Описание установки и задание начальных условий
§ 2.9. Результаты численного анализа
Заключение по главе II

ГЛАВА НІ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ ДИХЛОРЭТАНА В БАРБОТАЖНОЙ КОЛОННЕ
§3.1. Описание установки, схема потоков в реакторе и основные
допущения
§ 3.2. Уравнения сохранения масс в случае раздельной подачи исходных
компонент
§ 3.3. Уравнение импульсов для ядра потока и пленки
§ 3.4. Уравнение состояния
§ 3.5. Кинетика фазовых переходов для полидисперсной
газожидкостной смеси
§ 3.6. Уравнение притока тепла для ядра потока
§ 3.7. Уравнения химической кинетики процесса хлорирования
этилена
§ 3.8.Оценка скорости жидкости в ядре и задание начальных
условий
§ 3.9. Результаты численного анализа
Заключение по главе
ГЛАВА IV. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ВИНИЛХЛОРИДА МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА ДИХЛОРЭТАНА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ В ОБОГРЕВАЕМОМ КАНАЛЕ
§ 4.1. Схема реактора, характеристика течения в змеевике реактора,
основные допущения и замечания
§ 4.2. Уравнения сохранения масс в газовой фазе с учетом параллельных
химических реакций
§ 4.3. Уравнение импульсов для всех участков течения
§ 4.4. Уравнения притока тепла для всех участков течения

§4.5. Учет параллельных реакций в уравнениях химической
КИНЕТИКИ
§ 4.6. Теплофизические свойства и химические константы
§ 4.7. Результаты численного анализа
Заключение по главе IV
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2a|v
Pe[D), Pe[D) = 1 K‘
4 s ’ s A,
(2.5.5)
Жидкая фаза для рассматриваемых здесь процессов в основном состоит из третьего компонента (кцУ) ~ 1), поэтому естественно предположить, что
процесс испарения (или конденсации) полностью лимитируется диффузионным сопротивлением в газовой фазе. Поэтому интенсивность _/.,3) определяем
выражениями, совпадающими с (2.5.4) и (2.5.5) при /=3.
В литературе имеется множество соотношений для скорости миграции пузырьков газа относительно жидкости в вертикальных каналах, но наиболее универсальные выражения приведены в [Peebles F.N., 1953]. Подобные формулы для наклонных каналов в литературе отсутствуют. Поэтому будем применять эти формулы с учетом угла наклона для длинных каналов при
« 1 в следующем виде
Область Предельная скорость Диапазон применимости
1 2a2(p?-p“)gz v , = - 9ц, Rej <
2 vgi = 0.33-g” 76 ГрП viv 0.52 o'28 2 < Re6 <4.02G’;,U)214
3 vgi = 1-35' ( о Vp?a, 0.50 4.02G;00214 < Re6 < 3.1 OG;0'25 16.32G°114 4 vgi = 153 f N V P? 0.25 3.1 OG 25 < Refe 5.75 здесь G = &fVo 3 > Ga
/ Р/СТ
4 4 03 gza VcoP
р/Ч/2а

а -коэффициент
а' В,
поверхностного натяжения, р/ - вязкость жидкой фазы, g2 - проекция силы тяжести.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.135, запросов: 967