(最新)[天津大学]天津大学反应工程课件1_(4)

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1、第四章管式反应器本章内容理想流动模型等温管式反应器的计算管式与釜式反应器反应体积的比较循环反应器变温管式反应器的计算理想流动模型流动模型:是反应器中流体流动与返混情况的描述,这一状况对反应结果有非常重要的影响。返混:在流体流动方向上停留时间不同的流体粒子之间的混合称为返混,也称为逆向混合。1.基本概念活塞流模型(平推流):基本假定:(1)径向流速分布均匀,所有粒子以相同的速度从进口向出口运动。(2)轴向上无返混符合上述假设的反应器,同一时刻进入反应器的流体粒子必同一时刻离开反应器,所有粒子在反应器内停留时间相同。特点:径向上物料的所有参数都相同,轴向上不断变化。1.基

2、本概念理想流动模型层流湍流活塞流全混流模型:基本假定:径向混合和轴向返混都达到最大符合此假设的反应器,物料的停留时间参差不齐特点反应物系的所有参数在径向上均一,轴向上也均一,即:各处物料均一,均为出口值理想流动模型1.基本概念管径较小,流速较大的管式反应器--可按活塞流处理剧烈搅拌的连续釜式反应器--可按全混流处理等温管式反应器的设计进入量=排出量+反应量+累积量单一反应等温管式反应器的设计该方程组初值为:解该方程组时,需首先选定反应变量,可以选关键组分的转化率或收率或各关键反应的反应进度。然后将Fi和变为反应变量的函数,即可求解方程组。解时一般用数值法。简单情况可解析求解。

3、等温管式反应器的设计复合反应对关键组分作物料衡算的结果,得到一常微分方程组对A的物料衡算:系统中只进行两个反应,都是独立的,所以关键组分数为2,因此,此三式中仅二式是独立的。对P的物料衡算:对Q的物料衡算:等温管式反应器的设计复合反应等温管式反应器的设计复合反应等温管式反应器的设计复合反应对A的物料衡算:对P的物料衡算:k1k2根据空时的定义对恒容均相反应,空时等于物料在反应器内的平均停留时间等温管式反应器的设计对变容反应,空时等否物料在反应器内的平均停留时间?问题?自测题:乙醛气相分解生成甲烷与一氧化碳:0.1g/s的乙醛蒸汽在520℃、0.1MPa于管式反应器(PFR)内分

4、解,已知反应对乙醛为二级不可逆反应,k=4.3m3/kmols,计算:⑴35%乙醛分解所需的反应体积;⑵90%乙醛分解所需的反应体积;⑶若为CSTR,则⑴、⑵结果如何?等温管式反应器的设计前提条件:进行相同的反应;采用相同的进料流量与进料浓度;反应温度与最终转化率相同。分三种情况1.正常动力学2.反常动力学3.反应速率有极大值的情况管式与釜式反应器反应体积的比较1.正常动力学达到相同的转化率,管式反应器所需的反应体积小于釜式反应器管式与釜式反应器反应体积的比较对反常动力学情况,结论与正常动力学相反。2.反常动力学管式与釜式反应器反应体积的比较03.有极大值情况若:XAf>XAm,则V

5、rp>Vrm若:XAf

6、流体流动符合活塞流假定;反应器内温度分布:径向均匀,轴向变化变温管式反应器取微元体积dVr作为控制体积,衡算依据为热力学第一定律:反应热温变热G为流体的质量速度GA=Q0ρ故有:此即管式反应器轴向温度分布方程变温管式反应器1.管式反应器的热量衡算令wA0为组分A的初始质量分数,MA为A的相对分子量,则:管式反应器中反应温度与转化率的关系式若绝热操作,则变温管式反应器2.绝热管式反应器得等温反应,T=T0;放热反应,T>T0;吸热反应,T<T0吸热反应,较高的进料温度有利;放热反应,较低的进料温度有利。变温管式反应器XA和T的关系图吸热反应等温反应放热反应TXA2.绝热管式反应器-最优温

7、度曲线-平衡曲线XAfTTATBTCXA可逆放热反应的转化率与温度的关系变温管式反应器2.绝热管式反应器

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