化工基础 反应工程.ppt
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1、第七章 化学反应工程基础,第一节 化学反应工程概述 第二节 化学反应动力学第三节 典型反应器第四节 非理想流动及实际反应器的计算 第五节 气固相催化反应器,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,2,第一节 化学反应工程概述,自然界物质运动或变化过程分为物理过程与化学过程两大类,其中物理过程可以不涉及化学反应,例如分析力学,电动力学,统计力学等。但化学反应过程却总是与物理因素如温度、压力、浓度等,有着紧密的联系。所以化学反应工程是物理与化学两类因素的综合过程。1957年第一次欧洲反应工程会议上确定了“化学反应工程”这一学科名称。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,3,一、工业
2、化学反应过程的特征,实验室中所遇到的化学反应基本上都属于或近似可看作理想条件下的反应过程,然而工业规模下的反应过程却并非如此。在实验室或小规模进行时可以达到相对比较高的转化率或产率,但放大到工业反应器中进行时,维持相同反应条件,所得转化率却往往低于实验室结果,究其原因,有以下几方面:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,4,生产条件下,反应体系多维持在连续流动状态,反应器的构型以及器内流动状况、流动条件对反 应过程有极大的影响。,工业反应器中进行的过程包括化学反应,伴随有各种物理过程,如热量的传递、物质的流动、混合和传递等,这些传递过程显著地影响着反应的最终结果,这就是工业规模下的反
3、应过程的特征。,大规模生产条件下,反应物系的混合不可能像实 验室那么均匀。,生产规模下,反应条件不能像实验室中那么容易 控制,体系内温度和浓度并非均匀。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,5,二、化学反应工程学的任务和研究方法,1、化学反应工程学的任务,改进和强化现有的反应技术和设备,挖掘潜力开发新的技术和设备。指导和解决反应过程开发中的放大问题。实现反应过程的最优化。不断发展反应工程学的理论和方法。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,6,2、化学反应工程学的研究方法,化学反应工程学有着自身特有的研究方法。采用的经验关联法,是一种实验-综合的方法。数学模型法是将复杂的研
4、究对象合理地简化成一个与原过程近似等效的模型,然后对简化的模型进行数学描述,即将操作条件下的物理因素包括流动状况、传递规律等过程的影响和所进行化学反应的动力学综合在一起,用数学公式表达出来。数学模型是流动模型、传递模型、动力学模型的总和。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,7,建立数学模型的过程采用了分解-综合的方法,将复杂的反应工程问题分解为较为简单的本征化学动力学和单纯的传递过程,然后把两者结合,通过综合分析的方法提出模型并用数学方法描述。在实际研究中,往往是先抽提出理想反应器模型,然后讨论实际反应器和理想反应器的偏离,再通过校正和修改,最后建立实际反应器的模型。,2023/1
5、1/1,第七章 化学反应工程基础,8,反应工程与其它学科的关系,三、与化学反应工程学相关的学科,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,9,化学热力学:主要是确定物系的各种物性常数,分析反应的可能性和可能达到的程度等。反应动力学:专门阐明化学反应速度与各项物理因素之间的定量关系。催化剂:催化剂的问题一般属于化学或工艺的范畴。但也牵涉到许多工程上的问题。如粒内的传热、微孔中的扩散、催化剂扩大制备时各阶段操作条件对催化剂活性结构的影响、催化剂的活化和再生等等。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,10,化学工艺:主要是设备型式、操作方式和流程。传递工程:装置中的动量传递、热量传递和
6、质量传递(简称“三传”)问题。工程控制:一项反应技术的实施有赖于适当的操作控制。为此需要了解关于反应过程的动态特性和有关的最优化问题,不过应当注意的是对于反应装置而言是最优化的条件,末必与整个生产系统最优化所要求的条件相一致。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,11,新技术开发的步骤:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,12,综上所述,可见目前化学反应工程处理问题的方法是实验研究和理论分析并举。在解决新过程的开发问题时,可先建立动力学和传递过程模型,然后再综合成整个过程的初步的数学模型,根据数学模型所作的估计来制定试验,特别是中间试验方案,然后用试验结果来修正和验证模型
7、。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,13,规模生产区别于实验研究,规模生产是化学反应过程和热量传递、质量传递等物理过程共同作用的结果。传递的影响:1、浓度分布CD(Concentration Distribution)2、温度分布TD(Temperature Distribution)3、停留时间分布RTD(Residence Time Distribution)上述CD、TD、RTD的产生,与化学本身的机理无关,与传递过程有关,故工业规模的化学反应必须与传递规律结合起来研究,因而显得复杂而困难。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,14,第二节 化学反应动力学,一、化
8、学计量学,化学计量式,也可以写成,或,计量系数取值:反应物为负,生成物为正。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,15,二、化学反应速率的表示方式,在间歇系统中,反应速率可以表示为单位反应时间内单位反应混合物体积中组分i的反应量或产物的生成量。即:,当用于液相反应时,反应过程中反应混合物的体积变化可忽略,因此:,关键组分:反应物中相对量较少的组分,又叫着眼组分,一般用A表示。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,16,对于连续系统,反应物A的转化率可以用下式定义:,连续系统:反应物和产物在整个反应器内处于连续流动状态,系统达到定态后,物料在反应器内没有积累,系统中的浓度、温
9、度等参数在一定位置处是定值,即不随时间而变化,但在反应器中不同位置这些参数是不同的。因此,对连续系统,物系中各参数是空间位置的函数。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,17,连续系统中单位时间反应物或产物的量或浓度无变化,不能用间歇系统的公式。连续系统中反应速率可以表示为单位反应体积中某一反应物或产物的摩尔流量的变化。即:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,18,三、动力学方程,化学反应的速率主要受温度和各组分的浓度影响:,对一个已知的反应体系,只有一个浓度独立:,对于大多数体系,可写成:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,19,一般情况下,反应速率常数是温
10、度的函数,它们之间的关系可以用Arrhenius(阿伦尼乌斯)经验方程表示,即:,式中:k0 指前因子,其单位与反应速率常数相同Ec 化学反应的活化能,J/molRg 气体常数,8.314 J/(mol.K),2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,20,1、一级反应,根据定义式,由于反应前后体积不变,分离变量:,积分:,或,一级反应的速率方程式:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,21,一级反应各参数间的关系,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,22,2、二级反应,如果AB两反应物初始浓度相等,因在反应过程消耗的物质的量也相等,则,移项积分:,2023/11/1,
11、第七章 化学反应工程基础,23,二级反应各参数间的关系,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,24,3、可逆反应,其速率方程式为:,当反应达到平衡时,的生成和消失速率相等:,当cp0=0时:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,25,对于有惰性组分的体系,,设总浓度为:cT=cA+cP+ci,则有cP=cT-cA-ci,达到平衡时,rA=0,则,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,26,需要用两个或更多的独立的计量方程来描述的反应即为复合反应。此时在反应系统中同时存在几个独立地发生的化学反应,其数目与独立的计量方程数相同。,三、复合反应,2023/11/1,第七章
12、化学反应工程基础,27,几个反应都是从相同的反应物按各自的计量关系同时地发生反应则称为平行反应:,1.平行反应,反应速率:,速率比为:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,28,2.连串反应,反应速率方程:,各组分浓度:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,29,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,30,作业:下册P194,6,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,31,第三节 典型反应器,一、反应器的类型,1.按物料相态分类,均相反应器非均相反应器,2.按操作状况分类,间歇反应器半间歇或半连续反应器连续反应器。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基
13、础,32,3.按反应器的结构形式分类,反应器,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,33,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,34,回转筒式反应器,喷嘴式反应器,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,35,二、间歇搅拌反应器-BSTR(continuous stirred-tank reactor model),1.结构与操作特点,反应物料一次加入;充分搅拌,整个反应器内物料的浓度和温度保持均匀;常配有夹套或蛇管,以控制反应温度;间歇反应器操作的一个生产周期包括加料、反应、出料、清洗;,由于剧烈搅拌,物料达到分子尺度上的均匀,且浓度温度处处相等并随时间变化。,2023
14、/11/1,第七章 化学反应工程基础,36,2.间歇搅拌釜式反应器的计算,以反应物A为基准对反应器进行物料衡算,反应物A消耗速率=rAV,物料衡算式可变为,反应物A积累速率=,或,式中:rA 组分A的反应速度,kmolm-3s-1 V反应混合物的体积,m3 t反应时间,s nA反应混合物的物质的量,kmol,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,37,如果反应过程中,反应混合物的体积不发生变化,即为恒容过程,有nA=VcA或dnA=VdcA,则,反应时间为,cA,0为A的初始浓度;xA为A的转化率,间歇反应器的反应时间仅与反应速率有关,而与反应器的容积无关。,2023/11/1,第七章
15、 化学反应工程基础,38,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,39,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,40,如果已知单位时间平均处理物料的体积v,那么反应器体积VR计算公式为:,装料系数,一般为0.40.8。对不发生泡沫不沸腾的液体,取上限。,式中VR为反应器的有效容积。实际反应器的体积VT要比有效容积大,则,间歇反应器的一个操作周期除反应时间t外,还有加料、出料、清洗等非生产时间,称辅助时间t。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,41,例:在间歇釜式反应器中,己二酸与己二醇以等物质的量比,在343K时进行缩聚反应生产醇酸树脂,以硫酸为催化剂,其反应速率方程式
16、为rA=kcAcB,cA=cB。在343K时,k=1.97Lkmol-1min-1。己二酸的起始浓度cA0=0.004 kmol.L-1。若每天处理2400kg己二酸,己二酸的转化率为80%,每批操作的辅助时间为1h,试计算反应器的总容积。装料系数取0.75。,解:rA=kcAcB=kcA2,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,42,平均每小时要处理的物料体积为:,则间歇反应器的反应体积为:,间歇反应器的实际容积为:,间歇反应器的总容积为2.16m3。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,43,三、平推流反应器-PFR(plug flow reactor model),1.
17、平推流,流入反应器的流体,在垂直于流动方向的任一载面上,各质点的流速相同,平行向前流动,恰似汽缸中活塞的移动,故称为活塞流或平推流。,其特点是先后进入反应器的物料之间完全无混合,而在垂直于流动方向的任一载面上,物料的参数都是均匀的。沿反应器轴向上物料之间没有混合,而径向上物料之间混合均匀。物料质点在反应器内停留的时间都相同。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,44,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,45,2.活塞流反应器的计算,设一反应器体积为VR,进、出反应器的物料参数如图示,其中qv、qn,分别为反应物A的体积和摩尔流量。,定态操作时,对关键组分A进行物料衡算:,进
18、入微元体积的反应物A的速率,qn,A=qn,A,0(1-xA)=qv,0cA,0(1-xA),2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,46,A反应消耗的速率 rAdVR,流出微元体积反应物A的速率,qn,A+dqn,A,=qv,0cA,0(1-xA-dxA),根据物料衡算式可得,qn,A=qn,A+dqn,A+rAdVR,qV,A,0cA,0(1-xA)=qV,0cA,0(1-xA-dxA)+rAdVR,qV,0 cA,0dxA=rAdVR,或,对整个反应器积分得,简化上式得,或,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,47,上式是活塞流反应器的基本计算式,关联了qV,0、VR、r
19、A、c,A(x,A)、等参数,其中为空间时间,定义为反应物料以入口状态体积流量通过反应器所需的时间。,与间歇搅拌釜式反应器的基本计算方程比较,二者的基本计算方程除在时间表达方式上不同外,其余完全相同。,对恒容过程cA=cA,0(1-xA),则dxA=-dcA/cA,0代入上式,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,48,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,49,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,50,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,51,从理想管式反应器和间歇反应器的表达式比较,可以看出它们完全相同。理想管式反应器中各个截面上的浓度和转化率等参数只是
20、空间位置的函数;间歇反应器则随时间而变化。这些参数经历了相同的变化过程,反应的推动力是一致的。就反应过程而言,两种反应器具有相同的效率。因为间歇反应器存在非生产时间,故生产能力低于管式反应器。,3.管式反应器和间歇反应器的比较,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,52,例:己二酸(A)与己二醇(B)以等物质的量比,在343K时进行缩聚反应生产醇酸树脂。由实验测得其反应速率方程式为rA=kcAcB,cA=cB,在343K时,k=0.1182m3kmol-1h-1。A的分子量为146,A的起始浓度cA0=4 kmol.m-3。若每天处理2400kg己二酸,己二酸的转化率为80%,试计算使
21、用理想管式反应器所需的容积。并与间歇釜式反应器进行比较。,解:根据平推流反应器中二级反应的公式:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,53,VR VT,转化率80%,间歇反应釜 9.46 1.62 2.16理想管式 8.46 1.45 1.45,转化率90%,间歇反应釜 20.04 3.43 4.57理想管式 19.04 3.25 3.25,两类反应器所需容积:VR间VR平。,间歇反应器有辅助时间和装料系数的影响。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,54,四、全混流反应器-CSTR(continuous stirred-tank reactor model),1.全混流,
22、特点 反应器内物料的参数处处均匀,且等于流出物料的参数;但物料质点在反应器中停留的时间各不相同,即形了成停留时间分布。,全混流是指连续稳定流入反应器的物料在强烈的搅拌下与反应器中的物料瞬间达到完全混合,又称理想混合流。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,55,2.全混流反应器的计算,进入反应器的物料粒子与反应器中已有的粒子之间瞬间混合均匀,反应器内处处组成相同。根据连续流动物料衡算式,可得,或,整理得:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,56,3.平推流反应器与全混流反应器的比较,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,57,例:己二酸(A)与己二醇(B)以等物质
23、的量比,在343K时进行缩聚反应生产醇酸树脂。由实验测得其反应速率方程式为rA=kcAcB,cA=cB,在343K时,k=0.1182m3kmol-1h-1。A的分子量为146,A的起始浓度cA0=4 kmol.m-3。若每天处理2400kg己二酸,己二酸的转化率为80%,试计算使用全混流反应器所需的容积。,解:根据全混流反应器中二级反应的公式:,比前面几类反应器所需容积都大。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,58,五、多釜串联反应器(MMFR),每一级反应器都是全混流反应器;反应器之间,流体不相互混合。前一级反应器出口的物料浓度为后一级反应器入口的浓度。串联级数越多,各级之间反
24、应物浓度差别越小,整个多釜串联反应器越接近平推流反应器。,如果生产过程中所需的全混流反应器体积比较大,会采用几个较小的全混流反应器串联。,多釜串联反应器如下图所示。其特点为:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,59,对第i个反应器进行物料衡算得:,定容过程,,则有,或,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,60,涉及每级反应器的有效容积VR,i、串联反应器的级数N、最终转化率xA,N、反应物最终浓度cA,N等四个参数,可用代数法和图解法。,1.代数法,或,对一级反应:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,61,即有,所有上式连乘,有,第一釜,第二釜,第i釜,.,.
25、,第N釜,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,62,生产中往往各级反应器的体积相等,反应条件相同,有,有,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,63,2.图解法,对定容反应过程,将第i级釜的基本计算式为:,两条线的交点所对应的横坐标上CA即为釜出口的浓度。,即:,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,64,如果已知釜数N,按上法作图,第N根操作线与动力学关系线的交点的横坐标即为最终出口的浓度。,如果已知釜数和最终出口的浓度,需要确定总体积或体积流量时,则要采用试差法。,2023/11/1,第七章 化学反应工程基础,65,作业:下册P443,4,7,2023/11/1,
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