化学反应工程ppt课件第二章.ppt
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1、第二章 理想流动反应器,反应器选型、设计和优化,反应器中的流动状况影响反应结果,数学模型,流动模型,对实际过程的简化,理想模型,非理想模型,第一节 流动模型概述,建立模型的基本方法,理想气体状态方程,间歇反应器,平推流反应器,全混流反应器,连续流动反应器,完全没有返混,返混极大,(a),(b),(c),间歇搅拌反应器 Batch Stirred Tank Reactor (BSTR)特点: 1 由于剧烈搅拌,反应器内物料浓度达到分子尺度上的均匀,且反应器内浓度处处相等,因而排除了物质传递对反应的影响; 2 具有足够强的传热条件,温度始终相等,无需考虑器内的热量传递问题; 3 物料同时加入并同时
2、停止反应,所有物料具有相同的反应时间。优点: 操作灵活,适用于小批量、多品种、反应时间较长的产品生产 精细化工产品的生产缺点:装料、卸料等辅助操作时间长,产品质量不稳定,平推流反应器 Piston Flow Reactor (PFR),连续定态下,各个截面上的各种参数只是位置的函数,不随时间而变化;径向速度均匀,径向也不存在浓度分布;反应物料具有相同的停留时间。,全混流反应器 Continued Stirred Tank Reactor (CSTR),连续搅拌槽式反应器 或理想混合反应器假设:反应物料以稳定流量流入反应器,在反应器中,刚进入的新鲜物料与存留在反应器中的物料瞬间达到完全混合。特点
3、:反应器中所有空间位置的物料参数都是均匀的,而且等于反应器出口处的物料性质,物料质点在反应器中的停留时间参差不齐,有的很长,有的很短,形成一个停留时间分布。,年龄反应物料质点从进入反应器算起已经停留的时间;是对仍留在反应器中的物料质点而言的。寿命反应物料质点从进入反应器到离开反应器的时间;是对已经离开反应器的物料质点而言的。,返混:又称逆向返混,不同年龄的质点之间的混合。是时间概念上的混合,BSTR PFR CSTR1投料 一次加料(起始) 连续加料(入口) 连续加料(入口)2年龄 年龄相同(某时) 年龄相同(某处) 年龄不同3寿命 寿命相同(中止) 寿命相同(出口) 寿命不同(出口)4返混
4、全无返混 全无返混 返混极大,反应器特性分析,浓度分布 - 推动力,反应器特性分析,反应推动力随反应时间逐渐降低,反应推动力随反应器轴向长度逐渐降低,反应推动力不变,等于出口处反应推动力,偏离平推流的情况,非理想流动模型,漩涡运动:涡流、湍动、碰撞填料,截面上流速不均匀,沟流、短路:填料或催化剂装填不均匀,非理想流动模型,偏离全混流的情况,死角,短路,搅拌造成的再循环,流动状况对化学反应的影响 - 由物料停留时间不同所造成,非理想流动模型,短路、沟流,停留时间减少,转化率降低,死区、再循环,停留时间过长,A+BP:有效反应体积减少A+BPS 产物P减少, 停留时间的不均,反应器设计的基本方程,
5、反应器设计的基本内容选择合适的反应器型式 反应动力学特性+反应器的流动特征+传递特性确定最佳的工艺条件 最大反应效果+反应器的操作稳定性 进口物料的配比、流量、反应温度、压力和最终转化率计算所需反应器体积 规定任务+反应器结构和尺寸的优化,反应器设计的基本方程,物料衡算方程,某组分流入量=某组分流出量+某组分反应消耗量+某组分累积量,反应消耗累积,流入,流出,反应单元,反应器设计的基本方程,热量衡算方程,带入的热焓=带出的热焓+反应热+热量的累积+传给环境的热量,反应热累积,带入,带出,反应单元,传给环境,反应器设计的基本方程,动量衡算方程,气相流动反应器的压降大时,需要考虑压降对反应的影响,
6、需进行动量衡算。但有时为了简化计算,常采用估算法。,第二节 理想流动反应器,间歇反应器特点: 1 由于剧烈搅拌,反应器内物料浓度达到分子尺度上的均匀,且反应器内浓度处处相等,因而排除了物质传递对反应的影响; 2 具有足够强的传热条件,温度始终相等,无需考虑器内的热量传递问题; 3 物料同时加入并同时停止反应,所有物料具有相同的反应时间。优点: 操作灵活,适用于小批量、多品种、反应时间较长的产品生产 精细化工产品的生产缺点:装料、卸料等辅助操作时间长,产品质量不稳定,间歇反应器的数学描述,对整个反应器进行物料衡算:,流入量 = 流出量 + 反应量 + 累积量,0,0,单位时间内反应量 = 单位时
7、间内消失量,等容过程,液相反应,间歇反应器的数学描述,实际操作时间=反应时间(t) + 辅助时间 (t),反应体积VR是指反应物料在反应器中所占的体积 VR=V(t+t),1/rA xA,t/CA0,1/rA CA,t,间歇反应器中的单反应,间歇反应器中的单反应,k增大(温度升高)t减少反应体积减小,间歇反应器中的单反应,2. 反应浓度的影响,1. k的影响,零级反应:t与初浓度CA0正比一级反应:t与初浓度CA0无关二级反应:t与初浓度CA0反比,3. 残余浓度,零级反应:残余浓度随t直线下降一级反应:残余浓度随t逐渐下降二级反应:残余浓度随t慢慢下降,反应后期的速度很小;反应机理的变化,连
8、续定态下,各个截面上的各种参数只是位置的函数,不随时间而变化;径向速度均匀,径向也不存在浓度分布;反应物料具有相同的停留时间。,平推流反应器,一. 特点:,二. 基本公式:,流入量 = 流出量 + 反应量 + 累积量,0,二. 基本公式:,1. k与xA的关系,等温时k为常数,2. V0与xA的关系,等分子反应?变分子反应?,3. 等容过程,与间歇反应器的公式相同,等温平推流反应器的计算,等温平推流反应器的计算,全混流反应器,反应器内物料的浓度和温度处处相等,且等于反应器流出物料的浓度和温度。,流入量 = 流出量 + 反应量 + 累积量,0,进口中已有产物(或者进口转化率不为零),全混流反应器
9、,全混流反应器的图解积分,平推流反应器与全混流反应器的比较,多级平推流反应器的串联,1,2,i,n,与单一平推流反应器相同,多级全混流反应器的串联,全混流反应器的反应速率始终处于出口反应物浓度的低速率状态,采用多级全混流反应器串联后,可以降低返混影响的程度,提高反应速率或减少反应器体积。多级全混流反应器串联级数越多,过程就越接近平推流反应器,那么,是不是级数越多越好呢?,稳态,定容,多级全混流反应器串联的计算(解析法),一级反应,m级反应器串联,由于,故,多级全混流反应器串联的计算,各级反应器体积相同时:,或,反应总体积可见,已知 和最终转化率 ,可求出每级反应釜体积。,多级全混流反应器串联的
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