第二章气固相催化反应宏观动力学课件.ppt
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1、Overall progression of heterogeneously catalysed reaction,Reaction steps1.External film diffusion2.Internal pore diffusion3.Adsorption on active sites4.Surface reaction to products5.Desorption of products6.Internal diffusion of products7.External diffusion of products,多相催化化学反应过程步骤,第二章气固相催化反应宏观动力学,宏观
2、动力学 macrokinetics包括了物理因素的反应速率又称为总体速率global rate 指单位(床层)体积、单位时间的反应物消耗量,单位(床层)体积、单位时间的反应物消耗量,第一节气-固相催化反应的宏观过程,2-1气-固相催化反应过程中反应组分的浓度分布,由于不断地反应消耗,颗粒内的反应物浓度低于流体主体处的反应物浓度;由于不断地反应生成,颗粒内的产物浓度高于流体主体处的产物浓度。从流体主体到颗粒中心,形成了反应物(产物)浓度由高(CAg)到低(CAc)的连续分布。,毛泽东(18931976),2-2 内扩散有效因子与总体速率 Effetiveness factor,由于内扩散阻力的影
3、响,越靠近中心,反应物浓度越低,因而反应越慢。,稳态时,就单个颗粒对反应物进行物料衡算,易知:颗粒内的反应速率透过外表面的扩散速率反应物由气流主体向外表面的传质速率,的数值大小代表什么?,的数值一般在(0,1)之间,特殊情况下会大于1(类如负级数反应)。的数值越接近于1,说明颗粒内部反应物浓度越接近外表面浓度,内扩散影响因素越小。这时,颗粒实际反应速率与“虚拟反应速率”越接近,这时,催化剂颗粒越有“效率”。的数值越接近0,则正相反。,距离,0,CA,CAg,CAS,CAC,Rp,距离,0,CA,CAg,CAS,CAC,Rp,1 0,上式联立后消去中间变量CAs,即可获得形式上的宏观动力学方程式
4、。以一级可逆反应为例:,宏观动力学方程(关联总体速率与“总体”变量),颗粒内的反应速率反应物由气流主体向外表面的传质速率,2-3催化反应阶段的判别,且 1,1本征动力学控制,且1,2内扩散强烈影响,3外扩散控制,且1,1。本征动力学控制,0,CA,CAg,CAS,CAC,Rp,且1,CAgCASCAC,CA*,1。本征动力学控制,CA,1。本征动力学控制,1。本征动力学控制,0,CA,Rp,1。本征动力学控制,0,CA,Rp,1。本征动力学控制,0,CA,Rp,0,CA,CAg,CAS,CAC,Rp,2。内扩散强烈影响,0,CA,Rp,2。内扩散强烈影响,0,CA,Rp,2。内扩散强烈影响,0
5、,CA,Rp,2。内扩散强烈影响,0,CA,CAg,CAS,CAC,Rp,3。外扩散控制,0,CA,Rp,3。外扩散控制,0,CA,Rp,3。外扩散控制,0,CA,Rp,3。外扩散控制,0,CA,Rp,3。外扩散控制,0,CA,Rp,3。外扩散控制,测定气固催化本征动力学时,必须消除内、外扩散的影响,使过程属于动力学控制。原因:仅在这种情况下的宏观动力学与本征动力学相同措施:增大外扩散传质质数(增强对流)及催化剂颗粒的外表面积;减小催化剂颗粒,测定本征动力学的基本要求:,第二节催化剂颗粒内气体的扩散,24催化剂中气体扩散的形式分子扩散(/2ra102)10100nmMolecular diff
6、usionKnudsen扩散(/2ra 10)Knudsen diffusion构型扩散(0.51.0nm)configurational diffusion表面扩散surface diffusion,24催化剂中气体扩散的形式,扩散系数代表(单位浓度梯度时的)扩散的强度,构型扩散,表面扩散,Favoured in micropores,by high temperatures,at low partial-/total-pressure and a high degree of coverage,Knudsen扩散系数,2-5 气体中的分子扩散,对于双组分气体,相对于体质mol中心的扩散通量
7、(单位时间,单位截面积上通过的物质量)其规律可以用Ficks law来表达:(扩散通量与浓度梯度成正比),在多孔固体催化剂中气体的扩散,也可以用上述Ficks law来表达,其比例常数称为“有效扩散系数”,一般催化剂中,只考虑分子扩散和努森扩散,综合扩散系数,有效扩散系数,分子扩散系数,努森扩散系数,曲折因子,第三节催化剂有效因子,210球形催化剂颗粒内组分的浓度分布及温度分布微分方程一、浓度分布微分方程,进入离开反应,联系p18,(1-38)式不同基准下反应速率常数的关系式,R R+dR,一、浓度分布微分方程,Pellet 小球颗粒,不同基准下反应速率常数的关系式,以反应体积为基准,称为体积
8、速率常数kv以反应面积为基准,称为表面速率常数ks两者关系的推导:kv:浓度为1时,单位时间单位体积的反应量ks:浓度为1时,单位时间单位面积的反应量假如单位体积里包含的表面积为Si,由述结论,则显然有:kv=ks Si,以床层体积为基准,速率常数记为kv以颗粒体积为基准,速率常数记为kv两者关系的推导:浓度为1时kv:单位时间单位床层体积的反应量kv:单位时间单位颗粒体积的反应量因为单位床层体积里包含的颗粒体积为1-,于是:,催化剂有效因子,薄片状催化剂颗粒内组分的浓度分布微分方程,Z Z+dZ,进入离开反应,R R+dR,厚度:2Rp,圆柱状催化剂颗粒内组分的浓度分布微分方程,圆柱状催化剂
9、颗粒内组分的浓度分布微分方程,进入离开反应,圆柱状催化剂颗粒内组分的浓度分布微分方程,进入离开反应,三种颗粒催化剂浓度分布微分方程,1(扩散)梯度差;2面积差;3反应项,一、温度分布微分方程,有效导热系数,进入焓离开焓反应吸热,R R+dR,一、温度分布微分方程,二、温度分布微分方程,211等温催化剂一级反应内扩散有效因子的解析解,一、球形催化剂,球形催化剂上进行一级不可逆反应,内扩散有效因子的解析解,球形催化剂内扩散有效因子的解析解,薄片形、圆柱形催化剂内扩散有效因子的解析解,I0为零阶第一类修正Bessel function,I1为一阶第一类Bessel function。,薄片形、圆柱形
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