反应工程第三章优秀PPT.ppt
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1、反应工程课件第三章第1页,本讲稿共59页 1 1)热稳定性和参数灵敏性的概念)热稳定性和参数灵敏性的概念 如果一个反应器是在某一平衡状态下设计并进行操作的,就传热而如果一个反应器是在某一平衡状态下设计并进行操作的,就传热而言,反应器处于热平衡状态,即反应的放热速率应该等于移热速率。言,反应器处于热平衡状态,即反应的放热速率应该等于移热速率。只要这个平衡不被破坏,反应器内各处温度将不随时间而变化,处于只要这个平衡不被破坏,反应器内各处温度将不随时间而变化,处于定态。但是,实际上各有关事数不可能严格保持在给定值,总会有各定态。但是,实际上各有关事数不可能严格保持在给定值,总会有各种偶然的原因而引起
2、扰动。扰动表示为流量、进口温度、冷却介质温种偶然的原因而引起扰动。扰动表示为流量、进口温度、冷却介质温度等有关参数的变动。如果某个短暂的扰动使反应器内的温度产生微度等有关参数的变动。如果某个短暂的扰动使反应器内的温度产生微小的变化,产生两种情况,一是反应温度会自动返回原来的平衡状态,小的变化,产生两种情况,一是反应温度会自动返回原来的平衡状态,此时称该反应器是热稳定的,或是有自衡能力;另一种是该温度将继此时称该反应器是热稳定的,或是有自衡能力;另一种是该温度将继续上升直到另一个平衡状态为止,则称此反应器是不稳定的,或无自续上升直到另一个平衡状态为止,则称此反应器是不稳定的,或无自衡能力。二者虽
3、然都是热平衡的,但是一个是稳定的,另一个是不稳衡能力。二者虽然都是热平衡的,但是一个是稳定的,另一个是不稳定的。可见,平衡和稳定是两个不同的概念。平衡不等于稳定。平衡定的。可见,平衡和稳定是两个不同的概念。平衡不等于稳定。平衡有两种:稳定的平衡和不稳定的平衡。有两种:稳定的平衡和不稳定的平衡。第2页,本讲稿共59页 一般来说,热稳定性条件要比热平衡条件苛刻得多。热平衡条一般来说,热稳定性条件要比热平衡条件苛刻得多。热平衡条件只要求放热速率等于移热速率,因此可以采用很大的传热温差,件只要求放热速率等于移热速率,因此可以采用很大的传热温差,以减少必需的传热面,从而简化了反应器的结构;而热稳定性条件
4、以减少必需的传热面,从而简化了反应器的结构;而热稳定性条件则给传热温盖以限制,要求传热温差小于某个规定值,因而增加了则给传热温盖以限制,要求传热温差小于某个规定值,因而增加了所需的传热面积,使反应器结构复杂化。热稳定性问题,严格地说所需的传热面积,使反应器结构复杂化。热稳定性问题,严格地说属于动态问题。属于动态问题。即使反应器满足热稳定性条件,仍然还有一个垂数灵敏性问即使反应器满足热稳定性条件,仍然还有一个垂数灵敏性问题。参数灵敏性指的是各有关参数题。参数灵敏性指的是各有关参数(流量、进口温度、冷却温度流量、进口温度、冷却温度等等)作做小的调整时,反应器内的温度作做小的调整时,反应器内的温度(
5、或反应结果或反应结果)将会有多大变化。将会有多大变化。第3页,本讲稿共59页 稳定性问题,系统所受到的短暂的扰动消失后,如果原定态点是稳定稳定性问题,系统所受到的短暂的扰动消失后,如果原定态点是稳定的,将逐步恢复到原操作状态。参数灵敏性问题,如果某操作参数的微小的,将逐步恢复到原操作状态。参数灵敏性问题,如果某操作参数的微小变化会引起操作状态的很大变化,则为反应器操作状态对该参数灵敏,反变化会引起操作状态的很大变化,则为反应器操作状态对该参数灵敏,反之为不灵敏。之为不灵敏。如果反应器的参数灵敏性过高,那么对参数的调节就会有过如果反应器的参数灵敏性过高,那么对参数的调节就会有过高的精度要求,使反
6、应器的操作变得十分困难。因此,在反应器高的精度要求,使反应器的操作变得十分困难。因此,在反应器的设计中,确定设备尺寸和工艺条件时必须设法避免过高的参数的设计中,确定设备尺寸和工艺条件时必须设法避免过高的参数灵敏性。无论是热稳定性还是参数灵敏牲,两者都给反应器的设灵敏性。无论是热稳定性还是参数灵敏牲,两者都给反应器的设计增加了限制因素。如果不予重视,往往会使设计的反应器无法计增加了限制因素。如果不予重视,往往会使设计的反应器无法操作操作。第4页,本讲稿共59页1 1)全混流反应器的多态)全混流反应器的多态自热过程:自热过程:化工生产中的放热过程,通常利化工生产中的放热过程,通常利用反应热加热原料
7、,以达到反应所要求的温用反应热加热原料,以达到反应所要求的温度,这种过程称为自热过程。度,这种过程称为自热过程。热稳定性:热稳定性:是指定态的抗干扰能力,当外界条件是指定态的抗干扰能力,当外界条件有一个小的扰动时,能否仍然达到自热要求。有一个小的扰动时,能否仍然达到自热要求。对反应器的要求:对反应器的要求:能自热平衡,维持反应能自热平衡,维持反应在恒温下进行,当外部环境在恒温下进行,当外部环境发生变化时,能保持热稳定发生变化时,能保持热稳定性。性。V m/s33hht干扰第5页,本讲稿共59页(1 1)全混流反应器的定态基本方程)全混流反应器的定态基本方程条件:一级不可逆反应;反应过程中体积不
8、变条件:一级不可逆反应;反应过程中体积不变A A、放热速率、放热速率第6页,本讲稿共59页B B、移热速率、移热速率(2 2)全混流反应器的多态)全混流反应器的多态 QR(QC)QCQRNPMTTM TP TNQ QR R曲线与曲线与Q QC C直线的交点处直线的交点处 Q QR R=Q=QC C放热速率放热速率=移热速率,达到了热平衡,移热速率,达到了热平衡,就是系统的操作点。并且这种交点就是系统的操作点。并且这种交点随操作参数不同有可能是多个,这随操作参数不同有可能是多个,这种有种有多个交点的现象称为反应器的多多个交点的现象称为反应器的多态。态。第7页,本讲稿共59页M M点:点:当有扰动
9、使当有扰动使T T略大于略大于T TM M时时(dT(dT0)0),移热速率大于,移热速率大于放热速率,体系温度下降,放热速率,体系温度下降,自动恢复到自动恢复到M M点。点。当有扰动使当有扰动使T T略小于略小于T TM M(dT(dT0)0)时,时,移热速率小移热速率小于放热速率,体系温度上于放热速率,体系温度上升,自动恢复到升,自动恢复到M M点点 Q QCQRNPMTTM TP TN多态操作点的特征多态操作点的特征第8页,本讲稿共59页 Q QrQGNPMTTM TP TNP P点:点:当有扰动使当有扰动使T T略大于略大于T TP P时时(dT(dT0),0),移热速率小于放热移热速
10、率小于放热速率,体系继续温度上降,速率,体系继续温度上降,直至到直至到N N点。点。当有扰动使当有扰动使T T略小于略小于T TP P时时(dT(dT0)0),移热速率大于移热速率大于放热速率,体系温度继续放热速率,体系温度继续下降,直至到下降,直至到M M点。点。第9页,本讲稿共59页N N点:点:当有扰动使当有扰动使T T略大于略大于T TN N时时(dT(dT0)0),移热速率大于放移热速率大于放热速率热速率,体系温度下降,体系温度下降,自动恢复到自动恢复到N N点。点。当有扰动使当有扰动使T T略小于略小于T TN N(dT(dT0)0)时时,移热速率小于移热速率小于放热速率,体系温度
11、上升,放热速率,体系温度上升,自动恢复到自动恢复到N N点。点。Q QCQRNPMTTM TP TN第10页,本讲稿共59页M M、N N点是稳定的定态点,点是稳定的定态点,P P点为不稳定的定态点点为不稳定的定态点全混流反应器有热稳定的操全混流反应器有热稳定的操作点的条件:作点的条件:Q QCQRNPMTTM TP TNQ QR R=Q=QC C放热速率放热速率=移热速率移热速率放热速率曲线的斜率放热速率曲线的斜率移热速率移热速率直线的斜率直线的斜率M M、N N点都是稳定的定态点实点都是稳定的定态点实际操作中选哪一个?际操作中选哪一个?第11页,本讲稿共59页5 随着操作条件的改变,定态随
12、着操作条件的改变,定态温度也随之而变。图温度也随之而变。图3.153.15为进料温为进料温度度T T0 0与定态温度与定态温度T T的关系示意图。的关系示意图。当进料温度从当进料温度从T T1 1慢慢地增加至慢慢地增加至T T5 5时,时,定态温度的变化如图中曲线定态温度的变化如图中曲线1248912489所所示。注意的是曲线在点示。注意的是曲线在点4 4处是不连续处是不连续的,定态温度突然增高,这一点称的,定态温度突然增高,这一点称为着火点;再继续提高进料温度,为着火点;再继续提高进料温度,定态温度的升高再不出现突跳现象;定态温度的升高再不出现突跳现象;若将进料温度逐渐降低,比如从若将进料温
13、度逐渐降低,比如从9 9降至降至6 6,定态温度则沿,定态温度则沿987621987621曲线曲线下降。这条曲线也存在一个间断下降。这条曲线也存在一个间断点点6 6,此处定态温度出现突降,这点,此处定态温度出现突降,这点称为熄火点。称为熄火点。2)操作参数对热稳定性的影响)操作参数对热稳定性的影响第12页,本讲稿共59页 着火与熄火现象对于反应器操作控制甚为重要,特别着火与熄火现象对于反应器操作控制甚为重要,特别着火与熄火现象对于反应器操作控制甚为重要,特别着火与熄火现象对于反应器操作控制甚为重要,特别是开停工的时候。例如,若操作温度系在着火点附近,进是开停工的时候。例如,若操作温度系在着火点
14、附近,进是开停工的时候。例如,若操作温度系在着火点附近,进是开停工的时候。例如,若操作温度系在着火点附近,进料温度稍有改变,便会产生超温,从而破坏操作,可能出料温度稍有改变,便会产生超温,从而破坏操作,可能出料温度稍有改变,便会产生超温,从而破坏操作,可能出料温度稍有改变,便会产生超温,从而破坏操作,可能出现烧坏催化剂或者可能产生爆炸等事故;在熄火点附近操现烧坏催化剂或者可能产生爆炸等事故;在熄火点附近操现烧坏催化剂或者可能产生爆炸等事故;在熄火点附近操现烧坏催化剂或者可能产生爆炸等事故;在熄火点附近操作时,则易产生突然降温以致反应终止。作时,则易产生突然降温以致反应终止。作时,则易产生突然降
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