化学反应工程第3章.ppt
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1、1,第三章 理想流动反应器,理想(Ideal)并不存在的,从流动角度 看理想化的反应器。主要讨论三种理想反应器:间歇反应器(BR)(Batch Reactor)全混流反应器(CSTR)(Continuously Stirred Tank Reactor)平推流反应器(PFR)(Plug(or Piston)Flow Reactor),2,一、反应器的物料衡算方程,第一节 反应器设计基础,1.物料衡算-描述浓度的变化规律,3,2.能量衡算-描述温度的变化规律,3.动量衡算-描述压力的变化情况,4.动力学方程-描述反应速率随温度、浓度的变化情况,4,1.反应持续时间tr在间歇反应器中反应达到一定转
2、化率所需时间(不包括辅助时间)。2.停留时间t连续流动反应器中流体微元从入口到出口所经历的时间。3.平均停留时间tc各物料微元从反应器入口至出口所经历的平均时间。,二、几个时间概念,5,4.空间时间反应器有效体积VR和反应流体入口条件下体积流率V0之比。5.空间速度(空速)Sv时间1单位时间内投入到反应器中的物料的体积流量与反应器有效容积之比。,6,6空时与反应时间和平均停留时间的区别(1)空时与反应时间:空时用于连续流动反应器,反映生产强度的大小;反应时间用于间歇反应器,反映化学反应进行快慢的量度,并不反映反应器的生产强度。,7,(2)空时与平均停留时间:空时是人为规定的参量,可以看作是过程
3、的 自变量,可以用空时来表示连续流动反 应器的基本设计方程式;平均停留时间不是人为规定的参量,不能认为 是过程的自变量,而只有当知道 了反应器中所发生的变化后才能 确定的一个参量。即:当等温恒容时 当等温变容时,8,三、流动状况对反应过程的影响,1.理想流动和非理想流动(1)平推流流动轴向上完全不混合,各微元在反应器中齐头并进,停留时间相同(同进同出);径向上剧烈混合,且同一截面上各微元速度、浓度、温度均相同。,9,径向流分布,平推流与层流的区别平推流:同一截面上各微元具有相同的速率,径向剧烈混合;层流:同一截面上各微元具有不同的速率,径向没有混合。,10,(2)全混流流动,物料加入反应器瞬间
4、完全混合(最大混合);反应器中物料的温度、浓度均匀,且等于出口物料的温度、浓度;停留时间不同,形成确定的停留时间分布。,由上面讨论可以看出,平推流和全混流流动是物料在反应器中的两种极端流动状况。,(3)理想流动平推流流动全混流流动,11,(4)非理想流动流体流动介于平推流流动和全混流流动之间,即偏离理想流动。起因:A.径向流速不匀;B.流体的轴向扩散效应;C.反应器的结构;D.搅拌不充分。,12,2.返混,(1)混合:简单混合相同停留时间的粒子的混合。返混(Back mixing)不同停留时间的粒子的混合。任何实际的流动都存在返混。管内流体的流动返混较小。容器内流体的流动返混较大。,13,按物
5、料在反应器内返混情况作为反应器分类的依据将能更好的反映出其本质上的差异。按返混情况不同反应器被分为以下四种类型:,间歇反应器:间歇操作的充分搅拌槽式反应器(简称间歇反应器)。在反应器中物料被充分混合,但由于所有物料均为同一时间进入的,物料之间的混合过程属于简单混合,不存在返混。,(2)按返混分类反应器,14,平推流反应器:(又称理想置换反应器或活塞流反应器)。在连续流动的反应器内物料允许作径向混合(属于简单混合)但不存在轴向混合(即无返混)。典型例子是物料在管内流速较快的管式反应器。,全混流反应器:连续操作的充分搅拌槽型反应器(简称)。在这类反应器中物料返混达最大值。,非理想流反应器:物料在这
6、类反应器中存在一定的返混,即物料返混程度介于平推流反应器及全混流反应器之间。,15,第二节 等温条件下理想反应器,目的:对已知的反应器,根据反应动力学方程和物料衡算方程预测反应结果。对要求的反应结果,根据反应动力学方程和物料衡算方程决定反应器体积。,16,一、间歇反应器Batch Reactor,间歇操作的充分搅拌槽式反应器。用于液相反应。在反应过程中没有进出料。反应器内物料充分混合,器内各点温度浓度相同。间歇操作,需要辅助生产时间。,17,1.设计方程物料衡算:,18,恒容条件下(多数情况),上式可以简化成:二者相同。这说明,在充分混合的间歇反应器中,反应是依照它的动力学特征进行的。流动过程
7、对反应没有影响。,19,反应时间图示,20,非生产时间,非生产时间t包括升降温,装卸料,清洗等时间。总时间tt=tr+t反应器处理量反应器总体积,21,二、平推流反应器,又称理想置换反应器,活塞流反应器(PFR,Plug Flow Reactor or Piston Flow Reactor)特点:流体以平推流方式连续流动;反应器内状态仅随轴向位置而变,在同一截面上状态相同;在定常态下操作,参数不随时间而变。管式反应器内的流动状态接近平推流。,22,设计方程取长度为dl,体积为dVR的微元体系,以反应组份A作物料衡算。注意:微元体系固定在反应器上,不随物料流动。,23,进入dVR量=排出量反应
8、量积累量FA=(FAdFA)(-rA)dVR0由于FA=FA0(1xA),dFA=FA0dxA得物料衡算微分式:FA0dXA=(-rA)dVR对整个反应器积分:,24,对恒容过程,,25,理解:如果把每个流体微元看作从入口到出口流动的小的间歇反应器,由于没有返混,每个微元的停留时间都相等,且等于间歇反应器的反应时间。因此,平推流反应器可以作为间歇反应器的替代,而且节省非生产时间。但是,停留时间过长的反应器还是采用间歇式的好。,26,平推流反应器图示:,27,平推流反应器的平均停留时间,根据平推流反应器的定义,流过反应器的所有微元体的停留时间都等于平均停留时间,也就是微元体的真实停留时间。物料衡
9、算式:FA0dxA=(-rA)dVR又有变容过程V=V0(1AxA),28,平均停留时间和空间时间的区别:当恒容时A=0,二者相同。在变容过程中,反应速率不仅是转化率的函数,而且也是反应体积的函数。确切地说,是反应物浓度对反应速率造成了影响,转化率和反应体积的变化共同影响了反应物浓度。,29,三、全混流反应器,全混流反应器连续搅拌槽式反应器(CSTR Continuously stirred tank reactor)特性:物料在反应器内充分返混,达到极大程度,以至于反应器内各处物料参数均一;反应器的出口组成与反应器内物料的组成相同;连续、稳定流动,在定常态下操作。,30,全混流反应器图,31
10、,基本设计方程:说明,全混流反应器在出口条件下操作,当出口浓度较低时,整个反应器处于低反应速率状态。,32,全混流反应器图示:,33,三种理想反应器对照:,34,图33C,图36A,图38对照,间歇反应器 平推流反应器 全混流反应器,35,例33,4,7,(3)计算转化率分别为80,90时所需平推流反应器的大小。(4)计算转化率分别为80,90时所需全混流反应器的大小。,36,37,38,39,对全混流:,40,同样处理量三种反应器对比,41,第三节 理想反应器热量衡算,思路:与物料衡算相同,含有物流携带的热量进,出,反应和积累各项,同时增加反应器与环境的热交换项。由于各种反应器的操作方式不同
11、,热量衡算方程也不同。,42,一、间歇反应器热量衡算,43,讨论:高度非线性。如要等温,就要求dT/dt=0。cA亦不是常数由物料衡算式3.2-1,44,二式联立:这仅仅是一级不可逆反应在间歇反应器中的温度变化规律。涉及到非等温的反应器其复杂程度可见一斑。,45,二、平推流反应器热量衡算,46,再由物料衡算式:FA0dxA=(-rA)dVR,47,二式联立:注意,这里是dl而间歇反应器是dt。如果进一步考虑时间因素,即非定常态,就会出现,48,三、全混流反应器热量衡算,定常态下,既不随时间又不随位置变化。此方程将用于讨论全混流反应器的热稳定性。如果考虑非定常态,积累项将不为0。,49,第四节
12、理想反应器的组合,只有连续流动反应器存在组合问题。将反应器串联或并联,提高处理量或转化率。四种情况:平推流反应器的并联、串联全混流反应器的并联、串联,50,一、平推流反应器并联:在提高生产能力的同时保持尽量平推流状态,加强传热,保持反应器径向的温度均匀。示意:显然,各个反应器出口的转化率应当相同,这意味着各个反应器中流体的停留时间应当相同。即1=2=。,51,与平推流反应器同理,全混流反应器的并联也应当有各个反应器内流体停留时间相同的条件。,52,二、平推流反应器串联:提高反应转化率。示意:由于平推流反应器不存在返混,串联相当于反应器的延长,相当于反应体积的简单增加。,结论:对于平推流反应器来
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