《组合反应器》PPT课件.ppt
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1、3.7 组合反应器,为了节约能源,提高经济效益,现代化工装置需要有较大规模和对产品进行深加工的能力,单台反应器很难满足要求。怎么办?将相同或不同型式和大小的单个反应器组合起来使用。请举例说明,年产30万吨乙烯生产装置:10台管式裂解炉并联;釜式高压法生产低密度聚乙烯:单釜双釜串联,转化率从18%24%。一般地,反应器 并联操作增大处理能力 串联操作提高反应深度。,对国内大型石油化工企业的调查表明:并联操作反应器:常采用相同的操作条件和结构尺寸;串联操作反应器:不但大小和类型各不相同,实际运行工艺状况(如T、搅拌速度等)绝大部分各不相同。因此,串联操作反应器一般采取逐个计算方法进行设计。常见的组
2、合反应器?,理想反应器的组合,工业生产上为了适应不同反应的不同要求,常应用并联、串联或串并联组合的反应器。循环反应器 平推流反应器的串联 平推流反应器的并联 全混流反应器的串联 全混流反应器的并联 不同型式反应器的串联,作业,6,3.7.1 循环反应器,在工业上,为了控制反应物的合适浓度以便于控制 T、xA和收率,同时又需使物料在反应器内有足够的停留时间、一定的线速度,常采用将部分物料进行循环的操作方法。如:循环平推流反应器可使原为平推流的反应器具有全混流的某种特征。图3-11循环操作的管式、塔式反应器。,7,循环平推流反应器?将平推流反应器出口的反应产物部分返回到入口处与原始物料混合,然后再
3、进入反应器反应的反应器。广泛用于自催化反应、生化反应和某些自热反应。,(3-23),8,则循环操作的平推流反应器的设计方程为:,图解计算:图3-13、3-12 当0时,即为平推流反应器,即在反应器内不存在“返混”;随着的增大,器内反应流体的“返混”随之加大,当时相当于全混流反应器。,(3-32),9,故可通过控制循环操作的循环比来实现对反应器内“返混”的控制,即所需反应器的容积V 将取决于。例3-7,当PFR的长度受到设备制造、安装及操作等限制,不允许做得过长,就需采用多个串联。,3.7.2 平推流反应器的串联,xA1,xA2,xAN为组分A离开反应器1,2,N 时的转化率。,对组分A作第一个
4、反应器的物料衡算。,同理,对第 i 个反应器:,对串联的N 个反应器而言:,若每个反应器内的(-rA)数学表达式一样,则:,所以,总体积为V 的N个PFR串联,其最终转化率与一个体积为V 的单个PFR 所能获得的转化率相同。,(3-13),即:若v0、CA0、xAf 相同,操作T也相同,多级串联PFR的总体积和单级相同。平推流反应器的串联组合,可以根据上述原理简化为单一反应器。,当处理的物料量过大,以致单个反应器的直径过大而难于制造时,可采用PFR并联操作。如有机化工中的管壳式反应器:反应管数量达数千根,每个反应器的计算与单个相同。并联原则?为使所需总反应体积最小,应保证各个反应器出口物料组成
5、相同。why,3.7.3 平推流反应器的并联,即:相同类型反应器并联操作,当各反应器出口物料组成相同时,反应体积能够得到最有效的利用,否则?高xA物料被低 xA出料稀释,降低总 xA。如何满足上述条件?并行线上每条支流的Vi/Fi 或i 相同,保证各支流汇合时产物浓度相同,每条支流出口浓度=混合后浓度。,满足以上条件,对第 i个反应器有:,式中:,所以:N个PFR并联操作,与一个和其总体积相同的单个PFR作用相同。根据PFR并联的特点,计算各支流的物料流率。,例3-5 练习:如图所示的平推流反应器组,包括两股平行支路,D支路由体积为50L和30L的两台反应器串联而成,E支路有一台体积为40L的
6、反应器,求总进料中进入支路D的物料分率为多少?,如果要求反应过程中温度均匀,需采用CSTR。CSTR无论是在绝热或是与外界有热交换情况下反应,过程基本上是等温的。多级串联全混流反应器的性能(粗略分析)多级串联全混流反应器的计算(理论推导)应用及实例多级串联全混流反应器的图解计算多级串联全混流反应器的优化,3.7.4 全混流反应器的串联,3.7.4.1 粗略分析,浓度和速率变化情况:PFR:CA沿反应器长度逐渐降低;CSTR:反应物进入反应器后立即下降到CAf,反应在较低 CA下进行,-rA低;,xAf,-rAf,n0不可逆反应,-rA随CA降低而降低,和CSTR相比,PFR更为有效。,推动力:
7、相同条件下,PFRCSTR。,PFR,CSTR,如何提高过程的推动力和-rA?采用多釜串联。也就是:采用N个串联CSTR来进行原来由一个CSTR所进行的反应,除最后一个反应器外的所有反应器都在比原来高的CA下进行反应,减少了混合作用所产生的稀释效应。Why串联CSTR中浓度的变化?,可看出,N个全混釜串联操作时,CA逐步下降,使得串联釜数增加时,多台全混釜串联操作时的性能接近于PFR的性能。,CA入,串联CSTR的推动力,因此若干个CSTR串联使用,可使:反应物浓度逐渐降低,从而提高反应速率。过程推动力增加。串联釜数N 越多,所需总容积越小,越接近于PFR的性能。(?),3.7.4.2 理论推
8、导,设有如图3-8所示多釜串联系统,各釜均为理想全混釜,釜与釜间没有物料混合,反应过程中容积变化可忽略。对任意第 i 釜作组分A的物料衡算:FAi-1=FAi+(-rA)iVi+0 FA0(1-xAi-1)=FA0(1-xAi)+(-rA)iVi,该式适用于串联全混釜中任一釜,计算中注意要用该釜的V 及该釜T 下的(-rA)。该式既适用于各釜操作T相同的情况,也适用于各釜 T 不同的场合。,恒容系统:,(3-14),注意:串联反应器组中,前一个反应器的出口物料就是后一个反应器的进料;若反应动力学关系可用代数方程式表示,则可利用动力学方程和上面的公式从第1釜开始逐釜计算。,串联全混釜的计算 一般
9、已知反应的动力学规律,求解:每个反应器的出口物料组成 CAi;计算物料通过反应器的,进而求出反应器V。下面以一级反应和二级反应为例说明。,A.一级反应 AP(恒容)-rA=kCA,第1釜:,第2釜:,CA3,CAN?,若各釜 T 和 V 都相等,则,所以,(3-15),串联反应器组总的空时N,当N,根据洛必托法则可求出总的极限值:,讨论:若该反应在PFR中进行,达到相同xAf,P?,表明:无限个全混釜串联时,其性能相当于PFR。,以N/P为纵坐标,以 1-xAN为横坐标,作图3-24可比较当v0、T 与xA相同时,串联反应器组所需总反应体积与单个平推流反应器所需反应体积。,当v0、T 相同时:
10、,N个串联全混流反应器与平推流反应器体积比较,结论:串联釜数N 一定时,xAf 越大,VN/VP之比越大;xAf一定时,N 越大,VN/VP之比越小;即串联全混釜数目越多,反应器组所需总容积VN越少,逐渐VP。N时,VN=VP;单釜操作变为两釜串联,总体积减少量最明显;N6时,再增加串联釜数减少的反应体积很有限,要从经济上权衡。,虚线 k:无因次反应速率数群 含义?表示 k(T 与反应系统总接触时间)一定时,串联釜数 N 与 xAf 的关系,N 不同,xAf 也不同;k值越大,N 对 xAf 影响越明显。,分组讨论:二级不可逆反应 2AP 或 A+BP(CA0=CB0)在串联全混釜中进行时的情
11、况 B.二级不可逆反应可得到类似的结果,N个串联全混流反应器与平推流反应器体积比较,回例,3.7.4.3 应用及实例,应用上二图,或通过计算可解决下列问题:比较 xA,PFR=xA,CSTR时,VN/VP 的比值;当VN=VP时,比较二者所能达到的转化率 xA,PFR和 xA,CSTR;增加全混釜的体积 V 与全混釜串联(增加釜数N)对 xA的影响,例3-10 某液相反应 A+BP+S,已知如下数据:V=1m3,v0=0.5m3/min,k=100m3/molmin,CA0=CB0=0.05mol/m3。试求:若反应在一PFR反应器中进行,所能达到的转化率;反应在一CSTR反应器中进行,达到与
12、PFR相同转化率,所需反应器大小;若CSTR的V=1m3,所能达到的转化率?,见图,例2 某液相二级反应在单个全混釜中进行,动力学方程-rA=kCA2,出口转化率xA=0.5,若使用一个体积为原反应器六倍的全混釜,出口转化率为何值?使用与原反应器体积相同的PFR,出口转化率为多少?例3 上例的反应,若新增一个体积相同的全混釜反应器与原釜串联操作,转化率可提高到何值?,见图,3.7.4.4 图解计算,当n1时,用解析法计算各釜浓度较麻烦,每次需解一个n次方程;同样,若v0和xA确定,选定釜数和釜容积,需用试差法,运算过程繁琐,可用图解法。图3-9,步骤?首先根据动力学方程式或实验数据作出操作温度
13、下的(-rA)CA的关系曲线(反应速率曲线);在同一图上,根据物料衡算式作出相同浓度下某级反应器的(-rA)CA操作线(物料衡算线);,此式表示第 i 釜进出口浓度与反应速率的关系。该操作线为一直线,斜率,横坐标上的截距为CAi-1。,速率曲线与物料衡算线的交点(A点),同时满足动力学方程和物料衡算式,是该反应器的操作点,对应坐标值即为该反应器的(-rA)i 和CAi。,具体求算时,以CA0为起点,逐个求得CA1、CA2 直到CAN等于或略小于规定出口浓度。所作平行线根数=反应器的釜数N,图3-9。若各釜反应温度不同?作出不同T下的动力学曲线,求出其与相应T下操作线的交点。,第1釜操作温度为T
14、1,第2、3釜为T2,若各釜体积不同?各釜物料衡算线(操作线)斜率不同,即各组物料衡算线 不平行。局限性?图解法只适用于反应速率可用单一组分浓度表达的单一反应,对平行、连串等复合反应不适用。优点?只要能绘制出动力学曲线,不一定要了解反应机理,使用方便。例3-6,3.7.4.5 优化,结合动力学方程和全混釜的性能方程,通过计算可确定两釜大小的最佳比率。两釜温度相同时:n=1,采用等容釜最好;n0,小釜宜在前;n0,大釜宜在前,当进出口物料组成相同且操作温度相同时,总体积为V 的N个全混釜并联操作与一个体积为V的单个全混釜处理物料量相同。,3.7.5 全混流反应器的并联,图3-10,3.7.6 不
15、同型式反应器的串联,分组讨论,比较等温下两个体积相同的理想反应器组合(七种形式)进行一级不可逆反应的出口浓度CAf(转化率xAf)设 T 相同,进料流率 v0,反应物初始浓度CA0,反应器体积均为VR。,图,图,总结:(c)与(d)等效,(e)与(f)等效浓度:CAf,f=CAf,eCAf,d=CAf,cCAf,bCAf,a转化率:(a)(b)(c)、(d)(e)、(f),图,1.两个全混流反应器串联进行等温一级不可逆反应,进出口浓度C0、C2为已知,求:要使总体积最小,第一个反应器出口浓度C1为多少?若改用两个平推流反应器串联,反应器体积可减少到多少?,反应器的组合作业,2.已知某均相反应,
16、反应速率-rA=kCA2,k=17.4mL/(molmin),物料密度恒定为0.75g/mL,加料流率为7.14L/min,CA0=7.14mol/L,反应在等温下进行,试计算下列方案的转化率各为多少?两个体积0.25m3的全混流反应器串联;一个0.25m3的全混流反应器,后接一个0.25m3的平推流反应器;一个0.25m3的平推流反应器,后接一个0.25m3的全混流反应器;两个0.25m3的平推流反应器串联。,3.液相自催化反应AP,反应速率-rA=kCACP,k=10-2m3/(kmols),进料体积流率v0=0.002m3/s,进料浓度CA0=2kmol/m3,CP0=0,问当xA=0.
17、98时,下列各种情况下的反应器体积。单个平推流反应器;单个全混流反应器;两个等体积全混流反应器串联。,4.某二级反应在0.5m3的平推流反应器中进行时转化率可达0.9,若改用单个全混釜操作,反应温度相同时需多大反应器?用两个相同体积的全混釜串联操作需要总反应体积多大?用一个0.5m3的全混釜操作可达到的转化率为多少?,练习:反应 A+BC,A与B等摩尔投料,实验测得动力学方程为(-rA)=kCACB,70时k=3.310-5m3/kmols,CA0=4kmol/m3,若每天处理2400kgA,转化率为0.8,A的分子量为146,试计算下列情况下所需反应器的大小。平推流反应器;单个全混流反应器。
18、用两个等体积全混流反应器串联,且B极大过量。,3.8 非等温过程,几乎所有化学反应都有一定热效应,热效应大小不同,将导致反应器中不同的温度分布。温度是影响化学反应速度最敏感的因素。选择和控制反应过程的温度是反应器设计中的重要问题。why,实验室反应温度控制?大型工业反应器温度控制?控制 T 要求一定传热速率,受到许多限制。大型反应器单位容积的传热面积较小;随设备加大,传热经济问题越来越突出,使反应器的传热和温度控制成为反应器开发中的难题。,讨论:某厂搅拌釜反应器由12m3放大到30m3后发现传热显著变差,该反应器是由夹套冷却剂冷却的,试分析原因。,选择反应温度需考虑?选择反应温度时,要全面分析
19、 T 对化学反应的影响;着重考虑 T 对-rA、产物分布(复合反应)、安全和经济效益等方面的影响。回忆:反应器型式的选择?,下面从三方面研究温度对反应器性能的影响:操作温度的选择;非等温过程反应器的性能及计算;全混流反应器的热稳定性。,3.8.1 操作温度的选择,反应过程?根据反应进行时温度变化情况,分为等温过程和非等温过程。依照物系是否与外界进行热交换,分为绝热过程和非绝热过程。,等温过程?反应所发生的热量(或所需要的热量)全部由载热体带走(或提供),或由系统向周围环境传出,从而维持反应的温度恒定不变。非等温过程(变温操作)?反应过程中系统温度有变化的操作。,绝热过程?物系在反应过程中不与外
20、界换热。非绝热过程?物系在反应过程中与外界换热。选型设计时应对加入或除去热量的方式作出分析判断,根据不同的反应特点和温度效应,采用不同的方式,如等温、非等温或绝热。,注意:确定工业反应器的操作条件,不能仅仅考虑rA最大,反应器 V 最小要求,须全面分析整个过程经济性和安全性。,选择操作温度的一般原则最优操作温度的选定 等温操作的最优温度 变温操作的最优温度分布 绝热操作的最优温度反应器系统的温度控制方法,3.8.1.1 选择操作温度的一般原则,讨论:引起反应系统温度变化的主要因素?热效应不大(反应热较小,活化能较低),且在相当广温度范围内,反应选择性变化很小反应?采用既不供热也不除去热量的绝热
21、操作最方便(绝热反应器结构简单、经济)。,注意:反应放出或吸收热量由系统中物料本身温度的升高或降低来平衡,T 变化范围不应超过工艺上许可范围。中等热效应反应?一般先考虑采用绝热操作。但应从操作费用、收率、反应器大小等方面全面考虑,进行系统综合分析,最终确定采用绝热、等温或变温操作方式。,热效应较大反应?要求在整个反应过程中进行有效热交换。如采用列管式反应器等。极为快速的反应?提高传热速率有一定限制,如果放热量不是很大,而在高温下操作又不会造成危险,可采用绝热操作,或利用蒸发溶剂的方法控制T。,选择操作温度的原则虽然简单,但要恰当地运用这些原则,需要从实际出发做大量细致的研究。,3.8.1.2
22、最优操作温度的选定,温度对下列反应的反应速率-rA 及平衡常数 K 的影响不可逆反应可逆吸热反应可逆放热反应,讨论:,不可逆反应,-rA随T 的增高而增大;可逆吸热反应,提高 T 不但能提高-rA,且还能提高 K。这两类反应,只要设备材质允许或不至于产生产物分解等副反应,应在允许限度内尽可能地提高反应温度。图3-15 可逆放热反应,T 升高将会使 K 减小,存在使-rA为最大的最优操作温度。图3-14,等温操作的最优温度,以一级可逆反应 在PFR中为例:当恒定时,xA为K 和 k(T)的函数;xA最大时的最优操作T 随而变;当给定时,xA最大时对应的T 即为最优操作温度。,变温操作的最优温度分
23、布,可逆放热反应的-rA、组成、T 的关系:图 3-14。最优温度序列是变温操作,随xA增加,需逐渐降低系统 T。,一级可逆放热反应:-rA最大时的最优温度Topt与 xA的关系?反应达平衡时的平衡温度Te与 xA的关系?,Topt与 Te的依赖关系:平衡温度线和最优温度线,图 3-15;最优温度线随平衡线而变,凡能提高平衡转化率,但又不影响 k 的因素,都会使同一xA下的最优温度值增大。,绝热操作的最优温度,采用按最优温度分布的变温操作常常难以实现,而大都采用接近这种最优条件的绝热操作。以PFR和CSTR为例分析,3.8.2 非等温过程反应器的计算 非等温过程:-rA随T 而变化,反应器内的
24、T 变化,与外界的热量交换等,须通过热量衡算才能确定。因此,非等温反应器的设计计算,必须建立物料衡算式、热量衡算式、动力学方程式,联立求解。间歇反应器非等温过程的计算平推流反应器非等温过程的计算全混流反应器非等温过程的计算,3.8.2.1 间歇反应器非等温过程的计算,根据间歇反应器特点(?),选整个反应器在 dt 内进行热量衡算:,变温操作热量衡算式,又称操作方程。与物料衡算式联立求解(数值法Runge-Kutta法或图解法),得非等温操作时xA、T 和 t 的关系。,代入物料衡算方程,恒容过程:,(3-51),若间歇反应器在等温下操作,则 dT=0 计算等温操作时反应器所需换热面积 A;确定
25、外界应维持什么样的温度Tm才能保证反应在等温下进行。,若间歇反应器在绝热条件下操作,则UA(Tm-T)=0 可求绝热操作时 T 与 t 或 xA的关系dT/dt、dT/dxA。,恒容过程:,(3-52),例 3-9,3.8.2.2 平推流反应器非等温过程的计算,平推流反应器的特点?PFR内沿轴向存在反应速率分布,很难实现等温操作。变温PFR中,T、CA、-rA均沿流动方向变化,只考虑物料流向(轴向)的温度及浓度变化,忽略径向变化,取任意微元 dV 在单位时间建立热量衡算式:,Q1:物料带入的热量;Q2:物料带出的热量;Qg:反应放出的热量;QA:通过管壁向环境 传出的热量;,(3-55),上式
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