Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Конверсия және оған байланысты өнімділік және селективтілік химиялық реакциялар инженерлігіндегі маңызды терминдер болып табылады. Олар реакцияға түскен реагенттің қанша пайызы реакцияға қатысқандығының (X – конверсия, әдетте нөл мен бір арасында), қанша қажетті өнім түзілгендігінің (Y – өнімділік, әдетте нөл мен бір арасында) және қажетті өнімнің қажетсіз өнімдерге қатынасының (S – селективтілік) көрсеткіштері ретінде сипатталады. Әдебиетте селективтілік және өнімділік туралы келіспеушіліктер бар, сондықтан әр автордың мақсат еткен анықтамасы нақтыланып алу керек. Конверсияны (жартылай) үзіліссіз және үздіксіз реакторлар үшін, сондай-ақ мезгілдік және жалпы конверсия ретінде анықтауға болады.
Conversion and its related terms yield and selectivity are important terms in chemical reaction engineering. They are described as ratios of how much of a reactant has reacted (X — conversion, normally between zero and one), how much of a desired product was formed (Y — yield, normally also between zero and one) and how much desired product was formed in ratio to the undesired product(s) (S — selectivity). There are conflicting definitions in the literature for selectivity and yield, so each author's intended definition should be verified. Conversion can be defined for (semi )batch and continuous reactors and as instantaneous and overall conversion.
Қайта құру
Айналуды жедел айналуға және толық айналуға бөлуге болады. Үздісіз процестер үшін екеуі де бірдей, ал үзіліспен және жартылай үзіліспен жүзеге асырылатын процестер үшін маңызды айырмашылықтар бар. Сонымен қатар, егер бірнеше реагенттер болса, айналуды жалпылай немесе әр реагент бойынша анықтауға болады.
Conversion can be separated into instantaneous conversion and overall conversion. For continuous processes the two are the same, for batch and semi batch there are important differences. Furthermore, for multiple reactants, conversion can be defined overall or per reactant.
Ұрнатқышты
Жалпы алғанда, өнімділік – тұтынылған реактивтің моліне қатысты белгілі бір өнімнің (p 1 м) мөлшері (1-анықтама). Дегенмен, ол өндірілген өнімнің мүмкін болатын өнімге шаққандағы қатынасы ретінде де анықталады (2-анықтама). Егер шектеуші реактивтің бәрі реакцияға түспесе, екі анықтама бір-бірімен келіспейді. Екеуін де ескере отырып, стехиометрияны да қанадаға алу қажеттігі және өнімділікті шектеуші реактивтің (k 1 n) негізінде есептеу қажеттігі көрінеді.
Yield in general refers to the amount of a specific product (p in 1 m) formed per mole of reactant consumed (Definition 1). However, it is also defined as the amount of product produced per amount of product that could be produced (Definition 2). If not all of the limiting reactant has reacted, the two definitions contradict each other. Combining those two also means that stoichiometry needs to be taken into account and that yield has to be based on the limiting reactant (k in 1 n):
Таңдаушылық
Шұғыл таңдамалылық – бір компоненттің өндіріс деңгейінің екінші компоненттің өндіріс деңгейіне қатынасы. Жалпы таңдамалылық үшін де қарама-қайшы анықтамалар мәселесі бар. Көбінесе, ол қажетті өнімнің мольдерінің санының қажетсіз өнімнің мольдерінің санына қатынасы ретінде анықталады (1-анықтама). Дегенмен, өнім түзу үшін жұмсалған реактивтердің жалпы мөлшеріне қатынастағы реактивтердің жалпы мөлшері (2-анықтама), сондай-ақ жұмсалған шектеуші реактивтердің жалпы мөлшеріне қатынастағы түзілген қажетті өнімнің жалпы мөлшері (3-анықтама) анықтамалары да қолданылады. Бұл соңғы анықтама өнімділікке қатысты 1-анықтамамен сәйкес келеді.
Instantaneous selectivity is the production rate of one component per production rate of another component. For overall selectivity the same problem of the conflicting definitions exists. Generally, it is defined as the number of moles of desired product per the number of moles of undesired product (Definition 1). However, the definitions of the total amount of reactant to form a product per total amount of reactant consumed is used (Definition 2) as well as the total amount of desired product formed per total amount of limiting reactant consumed (Definition 3). This last definition is the same as definition 1 for yield.