反应动力学的实验研究方法.ppt
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1、主讲人,指导教师,动力学研究工作框图,实验装置建立,设定模型,采集数据,模型优选及参数估值,反应动力学:是研究各种物理、化学因素对反应速率的影响以及相应的机理和数学表达式的化学反应工程的分支学科。 研究意义:用其研究结果指导反应过程开发和反应器的设计。,实验装置的建立,反应器分类:,按反应气体流动方式:流动反应器、循环流动反应器 按反应率大小:积分反应器、微分反应器 按进出料方式:连续式反应器、间歇式反应器(反应釜) 按实验压力:常压反应器、加压反应器 按催化剂状态:固定床反应器、流化床反应器,实验装置的建立,在选择实验反应器时,通常需要考虑以下因素: 取样和分析简便 等温性(或绝热性)好 流
2、型接近循环流或全混流 停留时间能精确确定 实验数据容易处理 结构简单,造价低 一种实验反应器很难同时满足这六个条件,所以需要根据研究目的和反应过程的特征进行权衡和选择。,实验装置的建立,1.积分反应器,特征:催化剂装填的较多,气体进出口反应物浓度变化较大。根据浓度变化计算得出的反应率是床层逐步反应的积分结果。 优点:反应随反应条件变化比较直观,乐于为人们采用。 缺点:数据处理比较麻烦,床层不易保持等温。,从方法论的角度,其主要类型有:积分反应器、微分反应器、无梯度循环反应器、脉冲反应器、瞬态响应反应器,实验装置的建立,实验装置的建立,2.微分反应器:,特征:催化剂装填的较少,从而降低反应率和床
3、层温度的变化,数据可认为在等温、等浓的条件下取得。反应器内各处反应速率接近相等。 反应速率为: 式中,-rA是浓度为 时的反应速率。 优点:易实现等温操作。 缺点:浓度分析的精度。 所得的反应速率仅是低转换率下的初速度,实验装置的建立,3.无梯度循环反应器 外循环无梯度反应器:配料用的产物直接由反应器出口返回。,优点:直接获得单一浓度、单一温度下的反应速率,没有难以解决的组成分析问题, 缺点:反应器达到定常操作状态所需时间较长; 外循环系统的自由体积较大,对同时存在均相反应的非均相催化反应系统会造成较大的误差; 对循环泵的一些特殊要求,如不能污染物料,不易满足; 特别对高温、高压下操作的反应系
4、统更难适应。,固定床外循环流动反应器,实验装置的建立,内循环无梯度反应器:在各种搅拌装置的驱动下,反应物料在反应器内部快速循环流动,使反应器内达到浓度和温度的均一。 就固体催化剂所处的状态而言,内循环反应器又可分为两类:一类固体催化剂处于运动状态,另一类则处于静止状态。,实验装置的建立,4.脉冲反应器,脉冲反应器:实际上是一种特殊的微分反应器,催化剂的装量通常仅为0.011g,所以只要反应热效应不是特别大,不难做到等温操作。反应器直接与气象色谱仪相连接,反应物以脉冲方式输入反应器。 优点:脉冲反应器能对反应物与催化剂的相互作用作快速观察,反应物用量少。 缺点:实验结果的定量处理将涉及微分方程的
5、求解,脉冲输入的定量描述,往往也要借助专门的实验测定; 在脉冲反应器中,反应物和催化剂表面间不一定能达到吸附平衡。,实验装置的建立,5.瞬态响应反应器,瞬态响应反应器:通过对定态连续流动反应器施加一扰动,观察达到新的定态过程中反应器的行为来提供有助于阐明反应机理和各基元反应步骤速率的信息。 瞬态响应反应器应满足一下要求: 反应器提供的瞬态响应数据应易于解释和分析; 反应器应配置一套能对反应器的操作施加函数形式精确描述的扰动装置; 反应器应配备适当的分析手段,以便精确地、最好是连续地分析反应器的出口物流,记录所有需要的组分的浓度变化。,实验装置的建立,6.实验反应器的比较,注:G好(Good),
6、 F尚好(Fair), P差(Poor)。,动力学模型的设定,动力学模型是用数学语言来描述反应速率与各种变量之间关系的一种数学表达式。只要建立了优化模型,所揭示的动力学规律可适用于不同大小规模的反应物系。 动力学模型按化学反应的不同特点和不同的应用要求,常用的动力学模型有: 机理的动力学模型、经验的动力学模型、半经验的动力学模型。,动力学模型的设定,1.机理的动力学模型,机理的动力学模型:根据测定的动力学数据和物理化学的观察研究,来确定完成整个反应过程的一系列简单步骤基元反应及其速率控制步骤,在如此确定的反应机理上建立的反应动力学模型。 优点:可外推到较宽的领域模拟预测,具有较大的应用价值;
7、针对反应不太复杂、生产规模大的工艺过程能从基础动力学研究中获益。 缺点: 大多数工业反应详细机理和速率方程仍未完全弄清; 模型建立耗时耗力。,动力学模型的设定,2.经验的动力学模型,经验的动力学模型:这种模型是根据在和工业反应器结构相似的模式反应器(或中试反应器)中进行的反应条件对反应结果影响的研究,将所得结果用简单的代数方程或图表表示,用于指导工业反应器的设计。 优点:避免了为 建立机理、半经验模型面临的种种困难; 结果可以直接应用于反应器的放大设计; 缺点:影响反应结果的不仅有动力学因素,还有反应器中所有传递因素; 只能内插使用,不宜进行外推。,动力学模型的设定,3.半经验的动力学模型,半
8、经验的动力学模型:根据有关反应系统的化学知识,假定若干分子反应,写出其化学计量方程式。然后按标准形式(幂函数型或双曲线型)写出每个反应的速率方程。再根据等温(或不等温)动力学实验的数据,估计模型参数。 优点:具有一定的外推能力,满足工业反应器设计需要; 所需时间、费用较少; 已经形成一整套实验测定和数据处理方法。 缺点:外推结果不如机理模型可靠 外推范围不如机理模型大。,动力学模型的设定,半经验的动力学模型的简化: 在没有任何资料的情况下,设定幂函数型的经验方程最简单。对于反应aA+bB=cC+dD,反应速率可表示为 如为气固催化反应,表示为 式中,k1为正反应速率常数;C为反应组分浓度;P为
9、反应组分分压;n1 ,n2,n3,n4对应于组分A、B、C、D的反应级数;为平衡因子,即 nL为控制段的化学计量数。这样,在经验模型中待估参数有六个:k1、n1、n2、n3、n4、nL。 ,动力学模型的设定,半经验的动力学模型的简化: 如通过计算平衡转化率的大小,可在实验条件下略去逆反应速率,不加入平衡因子,给出模型的雏形后再作考虑,气固反应的速率方程简化为 如通过对反应组分吸附能力的了解,在模型中不计入产物下,先简化为 给出模型的雏形后,产物的影响再行计入进行检验。,动力学模型的设定,半经验的动力学模型的简化:根据文献的信息和一些必要的辅助实验,可有效的对模型进行简化。 Example:捷姆
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