反应器-8连续操作釜式反应器课件.ppt
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1、全混流反应器全混流反应器v全混流反应器又称全混釜或连续流动充分搅拌槽式反应器,简称CSTR。流入反应器的物料,在瞬间与反应器内的物料混合均匀,即在反应器中各处物料的温度、浓度都是相同的。全混流反应器特性全混流反应器特性v物料在反应器内充分返混;v反应器内各处物料参数均一;v反应器的出口组成与器内物料组成相同;v连续、稳定流动,是一定态过程。全混流反应器基本设计方程全混流反应器基本设计方程 v全混釜中各处物料均一,故选整个反应器有效容积VR为物料衡算体系,对组分A作物料衡算。的积累量物料中单位时间内的量消失的物料内反应单位时间的量的物料单位时间排出的量的物料单位时间进入AAAARRRRVVVV0
2、RfAAfA1VrFFv整理得到:v恒容条件下又可以简化为: RfAA1AfA0VrxxFfA1AAfA0RrxxFVfA1AAf0A0RrxxcVVfAAfA1rccv例1-7 条件同例1-3的醇酸树脂生产,若采用CSTR反应器,求己二酸转化率分别80、90时,所需反应器的体积。v解:由例1-3已知:2A2A0A1xkcr110Aminkmol0114. 0hkmol684. 0F130hm171. 0Vv由设计方程v代入数据,xAf=0.8时v代入数据,xAf=0.9时2A20A1AAf0AR1xkcxxFV3223Rm23. 78 . 0141097. 18 . 00114. 0V322
3、3Rm6 .329 . 0141097. 19 . 00114. 0Vv将例1-3,1-4,1-7的结果汇总v从上表可看出,达到同样结果间歇反应器比平推流反应器所需反应体积略大些,这是由于间歇过程需辅助工作时间所造成的。而全混釜反应器比平推流反应器、间歇反应器所需反应体积大得多,这是由于全混釜的返混造成反应速率下降所致。当转化率增加时,所需反应体积迅速增加。反应器有效容积平推流反应器间歇釜式反应器全混流反应器xA=0.81.45 m32.17 m37.23m3xA=0.93.26 m34.56 m332.6 m3LOGO第二章第二章复合反应与反应器选型v化学反应动力学关联温度及单位反应体积内反
4、应物的摩尔数(浓度)与反应速率的函数关系。而反应速率讲的是单位反应体积内反应物(或产物)摩尔数随时间的变化率。二者都涉及到“单位反应体积”。化学反应工程学重视反应体积的概念,强调在反应器中不同时间、不同位置上的局部浓度可能不相同。这就造成了同一个反应发生在不同反应器中会有不同的结果。间歇反应器与平推流反应器间歇反应器与平推流反应器v平推流反应器在结构和操作方式上与间歇反应器截然不同,一个没有搅拌一个有搅拌;一个连续操作一个间歇操作;一个是管式一个是釜式,但有一点是共同的,就是二者都没有返混,所有物料在反应器内的停留时间都相同。既然停留时间都相同,没有不同停留时间(即不同转化率,不同浓度)物料的
5、混合,两种反应器在相同的进口(初始)条件和反应时间下,就应该得到相同的反应结果。间歇反应器与全混流反应器间歇反应器与全混流反应器v间歇反应器与全混流反应器在结构上大体相同,但从返混的角度上看却是完全不同的。间歇反应器完全没有返混,而全混流反应器的返混达到了极大的程度。因而,二者的设计方程不同,同一个反应在这两种反应器中进行,产生的结果也就不一样。单一不可逆反应过程平推流反应器单一不可逆反应过程平推流反应器与全混流反应器的比较与全混流反应器的比较v对于平推流反应器,在恒温下进行,其设计式为:v对于全混流反应器,在恒温下进行,其设计式为:v v二式相除,当初始条件和反应温度相同时:A0nAAA1n
6、A0Pd111AxxxkcxnAAA1nA0Am11xxkcxA0nAAAnAAAApRmRpmd1111AxxxxxxVVx理想流动反应器的组合理想流动反应器的组合v(1)平推流反应器的并联操作vVR=VRl+VR2 v因为是并联操作,总物料体积流量等于各反应器体积流量之和:vV0=V01+V02v由平推流反应器的设计方程A0AA0A0RdxrxcVVv尽可能减少返混是保持高转化率的前提条件,而只有当并联各支路之间的转化率相同时没有返混。如果各支路之间的转化率不同,就会出现不同转化率的物流相互混合,即不同停留时间的物流的混合,就是返混。因此,是应当遵循的条件2102012R1R:VVVVv(
7、2)全混流反应器的并联操作 多个全混流反应器并联操作时,达到相同转化率使反应器体积最小,与平推流并联操作同样道理,必须满足的条件相同。v(3)平推流反应器的串联操作 考虑N个平推流反应器的串联操作,v对串联的N个反应器而言niixxxirxrxFVFVAA1A0AAAAA0R0ARddv(2)全混流反应器的串联操作 N个全混流反应器串联操作在工业生产上经常遇到。其中各釜均能满足全混流假设,且认为釜与釜之间符合平推流假定,没有返混,也不发生反应。v对任意第i釜中关键组分A作物料衡算。v对恒容、定常态流动系统,V0不变,v ,故有:v对于N釜串联操作的系统,总空间时间:v小于单个全混釜达到相同转化
8、率xAN操作时的空间时间。iiVV0RiiiiiiirccrxxcAA1AA1AA0AN21由于釜与釜之间不存在返混,故总的返混程度小于单个全混釜的返混。v计算出口浓度或转化率v对于一级反应:v依此类推:210A21A2A2A2A1A210A1A1A1A0A11111kkckcckccckcckcccN10AAN1iikccv如果各釜体积相同,即停留时间相同,则:v对二级反应,以上面方法,可以推出:N0AAN1ikccNAN111ikxiiiikckc24111AAv例2-1 条件同例1-3的醇酸树脂生产,若采用四釜串联的全混釜,求己二酸转化率为80时,各釜出口己二酸的浓度和所需反应器的体积。
9、v解:v已知8 . 0mkmol4hm171. 01097. 1Af3B0A0130BA3AxccVccrv要求第四釜出口转化率为80%,即v以试差法确定每釜出口浓度v设i=3h代入v由cA0求出cA1,然后依次求出cA2、 cA3、 cA4,看是否满足cA4=0.8的要求。将以上数据代入,求得:vcA4=0.824 kmolm-33Af0A4Amkmol8 . 08 . 0141xcciiiikckc24111AAv结果稍大,重新假设i=3.14h,求得:vcA1=2.202kmolm-3vcA2=1.437kmolm-3vcA3=1.037kmolm-3vcA4=0.798kmolm-3v
10、基本满足精度要求。3R30Rm15. 2537. 04m537. 014. 3171. 0VVVii自催化反应特性与反应器选型自催化反应特性与反应器选型v自催化反应是复合反应中的一类。其主要特点是反应产物能对该反应过程起催化作用,加速该反应过程的进行。这类反应频繁出现在生化反应过程中。v反应1v反应2PA1kPPPA2kv特性:v通常k2值远大于k1。在反应初期尽管反应物的浓度较高,但产物浓度很低,所以总反应速率不大。随着反应的进行,产物浓度不断增加,反应物浓度虽然降低,但其值仍然较高。因此,反应速率将是增加的。当反应进行到某一时刻时,反应物浓度的降低对反应速率的影响超过了产物浓度增加对反应速
11、率的影响,反应速率开始下降。v反应1的动力学方程为: v反应2的动力学方程为: vA组分的消耗速率为:v在整个反应过程中,A组分被反应掉了,但生成了等量的P组分,则A与P的总摩尔数是恒定的,即A11AckrPA22Acckr PA2A12A1AAcckckrrr0PA0P0AcccccA0P0APccccvA组分的消耗速率为:v分离变量积分得:A0P0A12A1AA0P0AA2A1A1ddccckkcktccccckckr0P21P21A0A0P0A2lnlnckkckkcctcckv最大反应速率对应的反应物浓度为:20P0A21Aop2kcckkcv(1)平推流与全混流反应器 低转化率的自催
12、化反应,如图 (c)所示,全混流反应器优于平推流反应器;转化率足够高时,如图 (a)所示,用平推流反应器是较适宜的。但应注意,自催化反应要求进料中必须保证有一些产物,否则平推流反应器是不适宜的,此时应采用循环反应器。自催化反应与循环反应器自催化反应与循环反应器v前面我们已推导出循环反应器的基础设计式为:v当=0,为平推流反应器。当,为全混流反应器。通过调节循环比,可以改变反应器流动性能,对于一定的反应,可以使得反应器体积最小,这时的循环比称为最佳循环比。2A2A1AA0ARd1xxrxFVv可由:v得到:v v它表示最佳循环比应使反应器进口物料的反应速率的倒数等于反应器内反应速率倒数的平均值。
13、如图所示。图中KL代表反应器进口的值,PQ代表整个反应器的平均值。0dd0ARFVixxxxxrxriiAAfAAAAfAAd1反应器组合反应器组合v为了使得反应器组的总体积最小,设计这样一组反应器,在这组反应器中,反应大部分控制在最高速率点或接近最高速率点处进行。为此,可使用一个全混釜式反应器,它可以不必经过较低反应速率的中间组成,而直接控制在最高速率组成下操作。然后再由平推流反应器完成最终反应可逆反应特性与反应器选型可逆反应特性与反应器选型v设可逆反应:v总反应速率(-rA)为正逆反应速率之差:SRBA21srbakkA2A1ASR2BA1A2A1AAxgkxfkrccakccakrrrr
14、srbav当正逆反应速率相等时,总反应速率为零,反应达到平衡(-rA)=0。v此时:v式中:KC为此反应在当前反应温度下以浓度表示的平衡常数,因次为浓度单位的n次方;xAe为平衡转化率。v平衡常数K为热力学参数,无因次,与反应速率及其表达式无关,可以通过参与此反应的各组分的标准生成自由焓求得。CAA21Kxfxgkkeev平衡常数与温度的关系:v如果忽略反应热效应随温度的变化,可以通过下式由已知的一个温度下的平衡常数求得另一个温度下的平衡常数:2rdlndRTHTK12r1211lnTTRHKKv可以推导出平衡转化率与平衡温度之间的关系:eeexgxfkkREETAA201021lnln可逆反
15、应过程特点可逆反应过程特点v(1) 在温度恒定时,随关键组分转化率xA的增加,正反应速率k1f(xA)将随之下降;逆反应速率k2g(xA)将随之上升;总反应速率-rA=ak1f (xA)-ak2g(xA)将随之下降。v(2)温度对反应速率的影响 在一定转化率下,可逆吸热反应的速率总是随着温度的升高而增加。v可逆放热反应的速率随温度的变化规律如图所示,当温度较低时,反应净速率随温度升高而加快,到达某一极大值后,随着温度的继续升高,净反应速率反而下降。平行反应特性与反应器选型平行反应特性与反应器选型v反应物能同时进行两个或两个以上的反应,称为平行反应。v一般情况下,在平行反应生成的多个产物中,只有
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