化学反应工程与反应器.ppt
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1、第五章第五章 化学反应工程与反应器化学反应工程与反应器5-1 5-1 概述概述一、化学反应工程学的发展一、化学反应工程学的发展一、化学反应工程学的发展一、化学反应工程学的发展 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,例如浓度,压力,浓度等,等。但化学反应过程却总是与物理因素,例如浓度,压力,浓度等,有着紧密的联系。所以化学反应过程是物理与化学两类因素的综合过有着紧密
2、的联系。所以化学反应过程是物理与化学两类因素的综合过程。程。1957 1957年荷兰阿姆斯特丹举行的欧洲第一届化学反应工程年荷兰阿姆斯特丹举行的欧洲第一届化学反应工程会议上,正式确定了会议上,正式确定了“化学反应工程学化学反应工程学”这一学科的名称。这一学科的名称。二、化学反应工程学研究的内容和方法二、化学反应工程学研究的内容和方法二、化学反应工程学研究的内容和方法二、化学反应工程学研究的内容和方法第一页,编辑于星期六:十八点 分。研究的内容:研究的内容:研究的内容:研究的内容:(1 1)研究并掌握传递过程的动力学和化学动力学共同作用的基)研究并掌握传递过程的动力学和化学动力学共同作用的基本规
3、律,从而改进和深化现有的反应技术和设备,降低能耗,提本规律,从而改进和深化现有的反应技术和设备,降低能耗,提高效率。高效率。(2 2)开发新的技术和设备。)开发新的技术和设备。(3 3)指导和解决反应过程开发中的放大问题。)指导和解决反应过程开发中的放大问题。(4 4)实现反应过程的最优化。)实现反应过程的最优化。一个新技术的开发一般要经过下面三个步骤:一个新技术的开发一般要经过下面三个步骤:实验数据实验数据 提出数学模型提出数学模型中型实验中型实验 数学模型验证数学模型验证数学模型的应用数学模型的应用 大设备的设计大设备的设计 放大的依据:相似论放大的依据:相似论(相似准数相似准数Re、Pr
4、、Nu、Pe、Sc等等)第二页,编辑于星期六:十八点 分。研究的方法:研究的方法:研究的方法:研究的方法:(1 1)经验归纳法:将实验数据用因次分析法和相似方法整理而获得)经验归纳法:将实验数据用因次分析法和相似方法整理而获得经验关联式。经验关联式。(2 2)数学模拟法:将复杂对象合理简化成一个与原过程近)数学模拟法:将复杂对象合理简化成一个与原过程近似等效的模型,然后对简化模型进行数学描述。似等效的模型,然后对简化模型进行数学描述。在化学工程中,在化学工程中,数学模型数学模型主要包括以下主要包括以下内容内容:(1)动力学方程式)动力学方程式 :对于均相反应,可采用本征速率方程式;对于非均相反
5、应,:对于均相反应,可采用本征速率方程式;对于非均相反应,一般采用宏观速率方程式。一般采用宏观速率方程式。(2)物料衡算式)物料衡算式 :流入量流入量=流出量流出量+反应消耗量反应消耗量 +累积量累积量(3)热量衡算式)热量衡算式 :物料带入热:物料带入热=带出热带出热+反应热反应热+与外界换热与外界换热+累积热累积热 (4)动量衡算式)动量衡算式:输入动量输入动量=输出动量输出动量+动量损失动量损失(5)参数计算式)参数计算式:主要是指物性参数、传递参数及热力学等计算公式。主要是指物性参数、传递参数及热力学等计算公式。第三页,编辑于星期六:十八点 分。三、化学反应工程学与相关学科的关系三、化
6、学反应工程学与相关学科的关系三、化学反应工程学与相关学科的关系三、化学反应工程学与相关学科的关系传递工程传递工程化学反应工程化学反应工程反应过程分析反应过程分析反应技术放大反应技术放大反应器的设计反应器的设计化化学学动动力力学学化化学学热热力力学学反应器中流体流动反应器中流体流动与传热与传热化工工艺流程化工工艺流程中反应器与设中反应器与设备备化学工艺化学工艺工工程程控控制制化化学学催化剂催化剂与反应与反应条件条件最最优优化化反反应应系系统统中中测测量量与与控控制制第四页,编辑于星期六:十八点 分。四、化学反应过程和化学反应器的分类四、化学反应过程和化学反应器的分类四、化学反应过程和化学反应器的
7、分类四、化学反应过程和化学反应器的分类(一)化学反应过程分类(一)化学反应过程分类(一)化学反应过程分类(一)化学反应过程分类分分类类特征特征反反应过应过程程反反应应特征特征简单简单反反应应、复、复杂杂反反应应(平行反(平行反应应、连连串反串反应应等)等)热热力学特征力学特征可逆的,不可逆的可逆的,不可逆的相相态态均相(气、液),非均相(气均相(气、液),非均相(气-液,气固、液固、气液,气固、液固、气-液液-固)固)时间时间特征特征定定态态,非定,非定态态控制步控制步骤骤化学反化学反应应控制,外部控制,外部扩扩散控制,内部散控制,内部扩扩散控制,吸附或脱附散控制,吸附或脱附控制控制第五页,编
8、辑于星期六:十八点 分。(二)、反应器的分类(二)、反应器的分类(二)、反应器的分类(二)、反应器的分类 1 1、按反应物料的相态分类:、按反应物料的相态分类:反反应应器的种器的种类类反反应类应类型型设备设备的的结结构构形式形式反反应应特性特性均相均相气相气相 液相液相燃燃烧烧、裂解、裂解中和、中和、酯酯化、水解化、水解管式管式釜式釜式无相界面,反无相界面,反应应速速率只与温度或率只与温度或浓浓度度有关有关非非均均相相气气-液相液相液液-液相液相气气-固相固相液液-固相固相固固-固相固相气气-液液-固相固相氧化、氧化、氯氯化、加化、加氢氢磺化、硝化、磺化、硝化、烷烷基化基化燃燃烧烧、还还原、固
9、相催化原、固相催化还还原、离子交原、离子交换换水泥制造水泥制造重重质质油加油加氢氢裂化、加裂化、加氢氢脱硫脱硫釜式、塔式釜式、塔式釜式、塔式釜式、塔式固定床、流固定床、流化床化床釜式、塔式釜式、塔式回回转转筒式筒式固定床、流固定床、流化床化床在相界面,在相界面,实际实际反反应应速率与相界面大速率与相界面大小及相小及相间扩间扩散速率散速率有关有关第六页,编辑于星期六:十八点 分。2 2、按反应器的结构型式分类、按反应器的结构型式分类、按反应器的结构型式分类、按反应器的结构型式分类 结结构型式构型式适用的相适用的相态态应应用用举举例例反反应应釜釜液相,气液相,气-液相液相液液-液相,液固相液相,液
10、固相药药物的合成、染料、中物的合成、染料、中间间体合体合成、成、树树脂合成脂合成管式管式气相,液相气相,液相轻质轻质油裂解,高油裂解,高压压聚乙聚乙烯烯鼓泡塔鼓泡塔气气-液相,气液相,气-液液-固相固相变换变换气的碳化,苯的气的碳化,苯的烷烷基化,基化,二甲苯的氧化二甲苯的氧化固定床固定床气气-固相固相SO2氧化,乙苯脱氧化,乙苯脱氢氢半水煤气的半水煤气的产产生生流化床流化床气气-固相固相硫硫铁矿铁矿焙焙烧烧,萘萘氧化制苯氧化制苯酐酐回回转转筒式筒式气气-固相,固固相,固-固相固相水泥生水泥生产产喷喷嘴式嘴式气相,高速反气相,高速反应应的液相的液相氯氯化化氢氢的合成的合成3 3、按操作方式分类
11、、按操作方式分类、按操作方式分类、按操作方式分类 1)间歇操作)间歇操作 2)连续操作)连续操作 3)半连续半间歇操作)半连续半间歇操作第七页,编辑于星期六:十八点 分。5-2 均相反应动力学均相反应动力学均相反应:均相反应:是指在均一的气相或液相中进行的化学反应。是指在均一的气相或液相中进行的化学反应。本征动力学本征动力学(微观动力学):化学反应本身规律的表述,不受(微观动力学):化学反应本身规律的表述,不受传递过程的影响,属物理化学范畴。传递过程的影响,属物理化学范畴。宏观动力学宏观动力学:工业反应器中的化学反应规律,不仅受物料浓度、温度、:工业反应器中的化学反应规律,不仅受物料浓度、温度
12、、催化剂的影响,还受传递过程的影响,是物理过程和化学过程的结合。催化剂的影响,还受传递过程的影响,是物理过程和化学过程的结合。一、化学计量式一、化学计量式研究化学反应系统中反应物和生成物组成改变的数学关系式。研究化学反应系统中反应物和生成物组成改变的数学关系式。化化学计量式与化学反应式的区别学计量式与化学反应式的区别:前者表示参加反应的各组分的数量关:前者表示参加反应的各组分的数量关系,后者表示反应的方向系,后者表示反应的方向判断反应结果的好坏主要两个因素:反应速率、反应的选择性判断反应结果的好坏主要两个因素:反应速率、反应的选择性第八页,编辑于星期六:十八点 分。二、反应程度(反应进度)二、
13、反应程度(反应进度)起始浓度:起始浓度:nA0、nB0、nR0;终终了了浓浓度:度:nA、nB、nR,则则有:有:三、转化率三、转化率 对于间歇系统对于间歇系统若等温恒容,则若等温恒容,则第九页,编辑于星期六:十八点 分。四、反应的选择性和收率四、反应的选择性和收率反应的选择性反应的选择性是指生成目的产物所消耗的关键组分量与是指生成目的产物所消耗的关键组分量与已转化的关键组分量之比。已转化的关键组分量之比。收率:收率:收率、转化率与选择性之间的关系为:收率、转化率与选择性之间的关系为:第十页,编辑于星期六:十八点 分。五、反应速率五、反应速率 反应速率反应速率是指单位时间、单位体积反应物系中反
14、应物或生成物是指单位时间、单位体积反应物系中反应物或生成物的变化量的变化量。如果在反应过程中体积变化很小,可视为恒容过程。则上式可如果在反应过程中体积变化很小,可视为恒容过程。则上式可写成:写成:正号正号-表示产物的生成速率表示产物的生成速率 负号负号-表示反应物的消失速率表示反应物的消失速率第十一页,编辑于星期六:十八点 分。各组分反应速率为:各组分反应速率为:各组分反应速率之间的关系:各组分反应速率之间的关系:第十二页,编辑于星期六:十八点 分。根据实验研究发现:均相反应的速度取决于物料的浓度和温度,根据实验研究发现:均相反应的速度取决于物料的浓度和温度,这种关系可以用幂函数的形式表示,就
15、是这种关系可以用幂函数的形式表示,就是动力学方程式:动力学方程式:式中式中为反应分级数,为反应分级数,+为总级数。为总级数。k为反应速率常数为反应速率常数,表示反应速率快慢和反应进行的难易程表示反应速率快慢和反应进行的难易程度,随度,随温度、溶剂及催化剂的变化而变化,可以根据阿伦尼乌斯温度、溶剂及催化剂的变化而变化,可以根据阿伦尼乌斯(Arrhenius)方程求得)方程求得:六、化学反应动力学方程六、化学反应动力学方程七、反应分子数和级数七、反应分子数和级数 第十三页,编辑于星期六:十八点 分。单一反应:只用一个化学反应式和一个动力学方程式就能表达单一反应:只用一个化学反应式和一个动力学方程式
16、就能表达 的反应。的反应。复杂反应:多个反应同时进行,复杂反应:多个反应同时进行,需用几个动力学方程才能描述需用几个动力学方程才能描述 的反应。如连串反应、平行反应、对峙反应等。的反应。如连串反应、平行反应、对峙反应等。基元反应:反应物分子在碰撞中基元反应:反应物分子在碰撞中一步直接转化一步直接转化为生成物分子的为生成物分子的 反应。反应。非基元反应:需经过非基元反应:需经过几个基元反应几个基元反应才能转化为生成物分子的反应。才能转化为生成物分子的反应。反应分子数:基元反应过程中参加反应的粒子数目。包含分子、反应分子数:基元反应过程中参加反应的粒子数目。包含分子、原子、离子、自由基等。原子、离
17、子、自由基等。反应级数:动力学方程式中浓度项的指数。包括分级数、总级数。反应级数:动力学方程式中浓度项的指数。包括分级数、总级数。级数在一定温度范围内通常保持不变,其绝对值不超级数在一定温度范围内通常保持不变,其绝对值不超 过过3 3,但可以是分数,也可以是负数和零但可以是分数,也可以是负数和零。级数的大级数的大 小反映了物料浓度对反应速率的影响程度,小反映了物料浓度对反应速率的影响程度,级数越高级数越高 则影响越显著;级数为零说明该物料浓度变化对反应则影响越显著;级数为零说明该物料浓度变化对反应 没有影响;级数为负值则说明该物料浓度的增加反而没有影响;级数为负值则说明该物料浓度的增加反而 会
18、阻碍和抑制反应。会阻碍和抑制反应。第十四页,编辑于星期六:十八点 分。5-35-3均相等温等容反应的动力学方程式均相等温等容反应的动力学方程式均相等温等容反应的动力学方程式均相等温等容反应的动力学方程式一、不可逆反应一、不可逆反应1、一级反应:、一级反应:反应速率与反应物浓度的一次方成正比。反应速率与反应物浓度的一次方成正比。2、二级反应:、二级反应:反应速率与反应物浓度的平方(或两物质浓度的反应速率与反应物浓度的平方(或两物质浓度的乘积)成正比。乘积)成正比。第十五页,编辑于星期六:十八点 分。3、三级反应:、三级反应:反应速率与反应物浓度的三次方(或三种物质反应速率与反应物浓度的三次方(或
19、三种物质浓度的乘积)成正比。浓度的乘积)成正比。4、零级反应:、零级反应:反应速率与反应物浓度无关。反应速率与反应物浓度无关。第十六页,编辑于星期六:十八点 分。二、可逆反应二、可逆反应反应正向和逆向都可以进行的反应,也称对峙反应。反应正向和逆向都可以进行的反应,也称对峙反应。三、复杂反应三、复杂反应1、平行反应:、平行反应:反应物能同时进行两个或以上的反应。反应物能同时进行两个或以上的反应。第十七页,编辑于星期六:十八点 分。2、连串反应、连串反应前一个基元反应的产物是后一个基元反应的反应物。前一个基元反应的产物是后一个基元反应的反应物。第十八页,编辑于星期六:十八点 分。物料在反应器内物料
20、在反应器内物料在反应器内物料在反应器内的流动模型的流动模型的流动模型的流动模型 理想置换 理想混合非理想流动模型扩散模型多级理想混合模型理想流动模型在垂直流动方向的截面上,所有的物性都是均匀一致,即在垂直流动方向的截面上,所有的物性都是均匀一致,即截面上各点的温度、浓度、压力、速度均分别相同。截面上各点的温度、浓度、压力、速度均分别相同。反应器内所有物料粒子的停留时间相同,物料在反应器内的停反应器内所有物料粒子的停留时间相同,物料在反应器内的停留时间是管长的函数。留时间是管长的函数。一、理想流动模型一、理想流动模型一、理想流动模型一、理想流动模型1 1 1 1、理想置换:、理想置换:、理想置换
21、:、理想置换:又称为活塞流或理想排挤,反应物料以一致的方又称为活塞流或理想排挤,反应物料以一致的方向向前移动,截面上各点的流速完全相等。向向前移动,截面上各点的流速完全相等。特点:特点:特点:特点:5-4 5-4 均相反应器均相反应器均相反应器均相反应器第十九页,编辑于星期六:十八点 分。2 2、理想混合(全混流)、理想混合(全混流)、理想混合(全混流)、理想混合(全混流)“返混返混返混返混”:也叫也叫“逆向混合逆向混合逆向混合逆向混合”,是指在反应器内,是指在反应器内,不同停留时间的不同停留时间的粒子间粒子间的混合。的混合。这里所说的逆向,是时间概念上的逆向,不同于一般的这里所说的逆向,是时
22、间概念上的逆向,不同于一般的搅拌混合。搅拌混合。引起逆向混合的主要原因有:引起逆向混合的主要原因有:引起逆向混合的主要原因有:引起逆向混合的主要原因有:1 1)剧烈搅拌造成涡流扩散,使物料粒子出现环流或倒流。)剧烈搅拌造成涡流扩散,使物料粒子出现环流或倒流。2 2)反应器中物料的流速分布不均匀,如管式反应器内流体作层流,)反应器中物料的流速分布不均匀,如管式反应器内流体作层流,流速呈抛物线分布,同一截面上不同半径处的物料粒子的停留时间不流速呈抛物线分布,同一截面上不同半径处的物料粒子的停留时间不一样,它们之间的混合也就是不同停留时间的物料间的混合,也就是一样,它们之间的混合也就是不同停留时间的
23、物料间的混合,也就是逆向混合。逆向混合。3 3)反应器内的死角也会导致不同停留时间的物料逆向混合。)反应器内的死角也会导致不同停留时间的物料逆向混合。进入的物料瞬间完全混合,整个反应器内的浓度和温度完全相进入的物料瞬间完全混合,整个反应器内的浓度和温度完全相同,并且等于出口处的物料浓度和温度。同,并且等于出口处的物料浓度和温度。物料粒子的停留时间参差不齐,有一个典型分布。物料粒子的停留时间参差不齐,有一个典型分布。特点:特点:特点:特点:第二十页,编辑于星期六:十八点 分。二、非理想流动模型二、非理想流动模型二、非理想流动模型二、非理想流动模型 凡是流动状况偏离活塞流和理想混合流这两种理想情况
24、的流凡是流动状况偏离活塞流和理想混合流这两种理想情况的流动统称为非理想流动。动统称为非理想流动。造成非理想流动的原因有:造成非理想流动的原因有:设备内各处速度的不均匀所致设备内各处速度的不均匀所致由于反应器中物料粒子的由于反应器中物料粒子的运动(如搅拌、分子扩散等)运动(如搅拌、分子扩散等)导致与主体流动方向相反的导致与主体流动方向相反的运动,导致偏离理想混合的运动,导致偏离理想混合的特性。特性。层流层流湍流湍流平推流平推流第二十一页,编辑于星期六:十八点 分。非理想流动模型分为:非理想流动模型分为:轴向扩散模型轴向扩散模型多釜串联流动模型多釜串联流动模型c c1c c2c cic cnC C
25、A A,0dxcc+dc第二十二页,编辑于星期六:十八点 分。1 1、物料衡算、物料衡算、物料衡算、物料衡算对于反应物对于反应物A:流入量:流入量-流出量流出量-反应消失量反应消失量-累积量累积量=0 对于间歇反应器:对于间歇反应器:、项为零。项为零。对于定态操作的连续反应器:不存在累积,对于定态操作的连续反应器:不存在累积,项为零。项为零。对于半连续操作和非定态操作的连续流动反应器对于半连续操作和非定态操作的连续流动反应器:四项均需考虑四项均需考虑.2 2、热量衡算、热量衡算、热量衡算、热量衡算随物料带入随物料带入的热量的热量 随物料带随物料带出的热量出的热量 反应系统与反应系统与外界交换的
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- 化学反应 工程 反应器
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