催化剂的活性评价和宏观物性表征.ppt
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1、关于催化剂的活性评价和宏观物性表征现在学习的是第1页,共26页51 催化剂活性测试52 催化剂的宏观物性及其测定目录目录现在学习的是第2页,共26页 51. 催化剂活性测试一、实验室活性测试反应器的类型及应用一、实验室活性测试反应器的类型及应用 实验室催化反应器实验室催化反应器非稳态非稳态稳态稳态间歇间歇半间歇半间歇暂态(脉冲)暂态(脉冲)连续的连续的活塞流动活塞流动PFRPFR流化床流化床返混(返混(STR)STR)积分的积分的微分的微分的单程单程循环循环内循环内循环外循环外循环 注:现在学习的是第3页,共26页 选择试验反应器最合适的类型,主要决定于反应选择试验反应器最合适的类型,主要决定
2、于反应物系的物理性质,反应速率,热性质过程的条件所需物系的物理性质,反应速率,热性质过程的条件所需信息的种类和可得到的资金。实验室各种反应器间最信息的种类和可得到的资金。实验室各种反应器间最本质的差别是间歇式和连续体系之间的差异。目前,本质的差别是间歇式和连续体系之间的差异。目前,在催化研究中用得最多的是连续反应器。在催化研究中用得最多的是连续反应器。 催化剂的活性,通常直接按给定的反应条件和反应催化剂的活性,通常直接按给定的反应条件和反应时间下的转化率来评价。时间下的转化率来评价。现在学习的是第4页,共26页a.当当 dT/dg12 时,可消除管壁效应。时,可消除管壁效应。b.对热效应不很小
3、的反应,对热效应不很小的反应, dT/dg12 时,对床层散热带来困难。时,对床层散热带来困难。二、影响催化剂活性测定的因素二、影响催化剂活性测定的因素 流动法(积分反应器)是广泛采用测定活性的方法,其与实际流程接流动法(积分反应器)是广泛采用测定活性的方法,其与实际流程接近,测试装置简单。近,测试装置简单。催化剂颗粒直径与反应直径的关系催化剂颗粒直径与反应直径的关系 用流动法测定催化剂活性时,要考虑气体在反应器中流动状况和扩散现象,利用用流动法测定催化剂活性时,要考虑气体在反应器中流动状况和扩散现象,利用该法,要将宏观因素对测定活性和对研究动力学的影响减小到最低限度,其中为消除该法,要将宏观
4、因素对测定活性和对研究动力学的影响减小到最低限度,其中为消除气流的管壁效应和床层过热,反应管直径气流的管壁效应和床层过热,反应管直径(dT)和催化剂颗粒直径和催化剂颗粒直径(dg)之比为:之比为:126gTdd现在学习的是第5页,共26页因催化剂床层横截面中心与其径向之间的温度差由下式决定:因催化剂床层横截面中心与其径向之间的温度差由下式决定:1620TQdt 由上可知,温度差与反应速率,热效应和反应器管径平方成正比,由上可知,温度差与反应速率,热效应和反应器管径平方成正比,与有效传热系数成反比。由于与有效传热系数成反比。由于*随颗粒减小而下降,故随颗粒减小而下降,故t0随粒径减小随粒径减小而
5、增加。所以为消除内扩散对反应影响而降低粒径时,则增加温度升而增加。所以为消除内扩散对反应影响而降低粒径时,则增加温度升高的因素。此外,温度差随反应器直径高的因素。此外,温度差随反应器直径dT的增加而迅速升高。因此,要的增加而迅速升高。因此,要权衡几个方面的因素,以确定合适的催化剂粒径和反应管的直径。权衡几个方面的因素,以确定合适的催化剂粒径和反应管的直径。 单位催化剂体积的反应速率。Q 反应的热效应。dT 反应管的直径。*催化剂床层的有效传热系数。现在学习的是第6页,共26页内表面利用率与内扩散限制的消除:内表面利用率与内扩散限制的消除: 内扩散阻力和催化剂宏观结构(颗粒度,孔径分布,比表面等
6、)内扩散阻力和催化剂宏观结构(颗粒度,孔径分布,比表面等)密切相关。由于反应体系和微孔结构的不同,粒内各点浓度和温密切相关。由于反应体系和微孔结构的不同,粒内各点浓度和温度的不均匀程度也不同,反应速率是催化剂内各点浓度和温度的度的不均匀程度也不同,反应速率是催化剂内各点浓度和温度的函数,如果没有内扩散阻力,则催化剂内外各点浓函数,如果没有内扩散阻力,则催化剂内外各点浓 度、温度均相度、温度均相等,反应速率为消除内扩散影响的等,反应速率为消除内扩散影响的s(本征活性)(本征活性), 因存在内扩散因存在内扩散阻阻 力,则测得反应速率力,则测得反应速率p一般低于一般低于s,利用催化剂效率因子或内表,
7、利用催化剂效率因子或内表面利用率(面利用率() 就可求得有内扩散效应时的就可求得有内扩散效应时的p(表观活性)。(表观活性)。外扩散限制的消除外扩散限制的消除 为避免外扩散的影响,应当使气流处于湍流条件,因为层流为避免外扩散的影响,应当使气流处于湍流条件,因为层流容易产生外扩散对过容易产生外扩散对过 程速率的障碍。程速率的障碍。现在学习的是第7页,共26页hs无因次模数,梯勒模数。工业催化剂的催化活性可用三个参数的乘积表示:工业催化剂的催化活性可用三个参数的乘积表示:saAstAt单位体积催化剂的催化活性。as单位体积催化剂的总表面积。s单位表面积催化剂的比活性。催化剂的内表面利用率。当反应级
8、数为当反应级数为n,对球形催化剂,对球形催化剂,用下式表示:用下式表示:ssshhh31)3tanh(11当当n=1时,有时,有Drkdhss3d表示颗粒直径。ks表示以单位表面积催化剂表示的速率常数 表示孔隙近似平均孔半径。D 表示单位孔截面的扩散系数。 r现在学习的是第8页,共26页 由上可以看出:颗粒直径由上可以看出:颗粒直径d大,则大,则hs大,即内表面利用率降低。大,即内表面利用率降低。 对于小孔,快反应(对于小孔,快反应(k大),则大),则hs大而内表面利用率低,内扩散限制大而内表面利用率低,内扩散限制显著,而当颗粒直径显著,而当颗粒直径d小,大孔,慢反应(小,大孔,慢反应(k小)
9、,内表面利用率小),内表面利用率提高,提高,当当=1时,可忽略内扩散限制,是化学动力学区。时,可忽略内扩散限制,是化学动力学区。综上所述:多孔催化剂的活性与催化剂的内表面利用率成正比。即与催化剂综上所述:多孔催化剂的活性与催化剂的内表面利用率成正比。即与催化剂颗粒半径成反比,与有效扩散系数平方根成正比。颗粒半径成反比,与有效扩散系数平方根成正比。 对于实践工作有重要的指导意义,要想提高催化剂的生产能力,减小内对于实践工作有重要的指导意义,要想提高催化剂的生产能力,减小内扩散阻力,就必须减小催化剂的粒径,或改变催化剂的孔结构(大孔)以便扩散阻力,就必须减小催化剂的粒径,或改变催化剂的孔结构(大孔
10、)以便最大限度的增大有效扩散系数,又不降低比表面。最大限度的增大有效扩散系数,又不降低比表面。现在学习的是第9页,共26页三、测定活性的实验方法:三、测定活性的实验方法: 在实验室里使用的管式反应器,通常随温度和压力条件的不同,在实验室里使用的管式反应器,通常随温度和压力条件的不同,采用硬质玻璃,石英玻璃或金属材料,将催化剂样品放进反应管中,采用硬质玻璃,石英玻璃或金属材料,将催化剂样品放进反应管中,催化剂层中的温度,用安装的热电偶测量。催化剂层中的温度,用安装的热电偶测量。 原料加入的方式,根据原料性状和实验目的不同也各有不同,常用气体原料加入的方式,根据原料性状和实验目的不同也各有不同,常
11、用气体(H2、N2、O2等)可直接用钢瓶,不常用气体,要增加发生装置,若反应等)可直接用钢瓶,不常用气体,要增加发生装置,若反应组分中有液体组分中有液体 时,可用鼓泡法,蒸发法和微型加料装置,将液体反应组分时,可用鼓泡法,蒸发法和微型加料装置,将液体反应组分加入到反应系统。加入到反应系统。 根据分析反应产物的组成,可算出本征催化剂活性的转化率。在许多根据分析反应产物的组成,可算出本征催化剂活性的转化率。在许多情况下,只需要分析反应后混合物中一种未反应组分或一种产物的浓度。情况下,只需要分析反应后混合物中一种未反应组分或一种产物的浓度。混合物的分析可采用各种化学或物理化学方法。混合物的分析可采用
12、各种化学或物理化学方法。实验方法实验方法现在学习的是第10页,共26页5 52 2 催化剂的宏观物性及其测定:催化剂的宏观物性及其测定: A. A. 化学组成和结构化学组成和结构 包括元素的组成,结构,含量,表面的组成,可能出现的功能基的性质和含量。包括元素的组成,结构,含量,表面的组成,可能出现的功能基的性质和含量。通过表征催化剂,可以得到如下信息:通过表征催化剂,可以得到如下信息:C. C. 催化活性:催化活性: 在给定的条件下,定量的测定一种催化剂,促进某种化学转变的能力。在给定的条件下,定量的测定一种催化剂,促进某种化学转变的能力。 在小规模的装置中,评价的活性用来估价大规模装置上的催
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- 催化剂 活性 评价 宏观 物性 表征
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