多相系统中的化学反应与传递现象.pptx
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1、6.1 多相催化反应过程步骤多相催化反应过程步骤 6.2 流体与催化剂颗粒外表面间的传质与传热流体与催化剂颗粒外表面间的传质与传热6.3 气体在多孔介质中的扩散气体在多孔介质中的扩散 6.4 多孔催化剂中的扩散与反应多孔催化剂中的扩散与反应 6.5 内扩散对复合反应选择性的影响内扩散对复合反应选择性的影响 6.6 多相催化反应过程中扩散影响的判定多相催化反应过程中扩散影响的判定 6.7 扩散干扰下的动力学假象扩散干扰下的动力学假象6多相系统中的化学反应传递现象第1页/共65页 实际生产中,多数化学反应系在多相系统中进行、如合成氨、乙烯氧化为环氧乙烷、乙炔与氯化氢合成氯乙烯、苯氯化、苯氧化为顺丁
2、烯二酸酐等均属此类。多相系统的特征是系统中同时存在两个或两个以上的相态,在发生化学反应的同时,也发生着相间和相内的传递现象,主要是质量传递和热量传递。如果这些传递现象不存在,那么就不可能发生化学反应。6多相系统中的化学反应传递现象第2页/共65页 多相反应根据反应进行的位置可分为三种基本类型:1、在两相界面处进行反应,所有气固反应或气固相催化反应都属于这一类型;2、在一个相内进行反应,大多数气液反应均属于这种情况,进行反应的相叫做反应相;3、在两个相内同时发生反应,某些液液反应属于这种情况。6多相系统中的化学反应传递现象第3页/共65页多相催化反应是在固体催化剂的表面上进行的,因此,流体相主体
3、中的反应物必须传递到催化剂表面上,然后进行反应,反应产物也不断地从催化剂表面传递到流体相主体。6.1 多相催化反多相催化反应过程步程步骤6.1 多相催化反应过程步骤多相催化反应过程步骤 第4页/共65页 绝大多数固体催化剂颗粒为多孔结构,使得催化剂颗粒内部存在着巨大的表面,化学反应便是在这些表面上发生的。比表面由实验测定得到,以m2/g为单位。、固体催化剂的宏观结构及性质、固体催化剂的宏观结构及性质一、孔容、平均孔半径一、孔容、平均孔半径 多孔催化剂的比表面与孔道的大小有关,孔道越细,则多孔催化剂的比表面与孔道的大小有关,孔道越细,则比表面越大。通常用孔径分布来描述催化剂颗粒内的孔道粗比表面越
4、大。通常用孔径分布来描述催化剂颗粒内的孔道粗细情况,孔径分布是通过由实验测定的孔容分布计算得到。细情况,孔径分布是通过由实验测定的孔容分布计算得到。孔容是指单位质量催化剂颗粒所具有的孔体积,常以孔容是指单位质量催化剂颗粒所具有的孔体积,常以cm3g为单位。为单位。第5页/共65页为了定量比较和计算上的方便,常用平均孔半径来表示催化剂孔的大小。若不同孔径ra的孔容分布已知,平均孔径可由下式算出:式中:V为半径为ra的孔的体积,按单位质量催化剂计算,Vg为催化剂的总孔容。缺乏孔容分布数据时,可按下列办法估算平均孔径:缺乏孔容分布数据时,可按下列办法估算平均孔径:两式相除得两式相除得 式中:式中:n
5、是是单位质量催化剂单位质量催化剂中含有的圆柱形孔道数。中含有的圆柱形孔道数。Sg:比表面积,:比表面积,cm2/g。L为孔的平均长度。为孔的平均长度。第6页/共65页孔隙率p=孔隙体积/催化剂颗粒体积,显然p1。孔隙率与孔容两者的关系为:p=Vgpp=V孔/Vp=V孔/(mp/p)=pV孔/mp=Vgp式中:p为颗粒密度,或称表观密度。二、孔隙率、催化剂密度二、孔隙率、催化剂密度颗粒密度颗粒密度p固体的质量固体的质量/颗粒的体积颗粒的体积(真密度)骨架密度(真密度)骨架密度t 固体的质量固体的质量/固体的体积固体的体积堆积密度堆积密度b 固体的质量固体的质量/床层的面积床层的面积空空隙隙孔孔隙
6、隙第7页/共65页形状系数s:对于非球形粒子,其外表面积 aP 必大于同体积球形粒子的外表面积aS ,形状系数s=as/ap除球体的 s=1外,其它形状颗粒的s均小于1。三、形状系数三、形状系数s=1scAS cAC cAe,CAe为反应物A的平衡浓度。对于反应产物,其浓度高低顺序相反。1234567RdAP外扩散无影响外扩散无影响内扩散无影响内扩散无影响内外扩散均内外扩散均无影响无影响cAGcAScAC第12页/共65页 一、相间传递的基本方程多相催化反应过程的第一步,反应物向催化剂颗粒外表面传递的速率可用下式来表示:NAkGam(cAG-cAS)(mol/kg.s)(6.5)式中:am为单
7、位质量催化剂颗粒的外表面积,m2/kg;kG为传质系数,m/s。对于定态过程 NArA6.2 流体与催化剂颗粒外表面间的传质与传热流体与催化剂颗粒外表面间的传质与传热 catalystzd dcAGcAS第13页/共65页由于化学反应进行时总是伴随着一定的热效应,因此在质量传递的同时,必然产生热量传递,传热速率可用下式表示:qhsam(TS-TG)(W/kg)(6.6)式中:hs传热系数,W/(m2.K);TS及TG分别表示颗粒外表面 和流体主体的温度。对于定态过程q(rA)(Hr)(6.7)以上三式为相间传递的基本方程。6.2 流体与催化剂颗粒外表面间的传质与传热流体与催化剂颗粒外表面间的传
8、质与传热 catalystzd dTGTS第14页/共65页、传递系数、传递系数 流体与固体颗粒间的传质、传热系数与颗粒的几何形状及尺寸、流体力学条件以及流体的物理性质有关。在处理实际传递问题时,通常假设颗粒外表面上温度均一,浓度也均一。对于流体主体,其温度和浓度也做均一的假定。一般用j因子的办法来关联气固体传质和传热实验数据。6.2 流体与催化剂颗粒外表面间的传质与传热流体与催化剂颗粒外表面间的传质与传热 第15页/共65页传质 j 因子 jD和传热 j因子 jH 的定义为:式中:SC、Pr分别为斯密特数和普兰德数:SC=/D Pr=CP/fG气体质量通量,kg/(m2.s)对固定床:根据传
9、热与传质的类比原理有:jD=jH第16页/共65页、流体与颗粒外表面间的浓度差和温度差、流体与颗粒外表面间的浓度差和温度差 当外扩散过程达到定态时,式(6.5)(6.7)合并:kGam(cAG-cAS)(-Hr)hsam(TS-TG)将j因子代入上式,整理后则有就多数气体而言,PrSc1,对于固定床,jD 与 jH 近似相等,于是上式可简化为:即催化剂表面与流体主体的浓度差与温度差成线性关系。第17页/共65页、外扩散对多相催化反应的影响、外扩散对多相催化反应的影响 1.单一反应 为了说明外扩散对多相催化反应的影响,引入外扩散有效因子x:即:显然,CAS总是小于CAG,因此,只要反应级数为正,
10、则x1;反应级数为负时,x1。第18页/共65页对于一级不可逆反应,无外扩散影响的本征反应速率为kwcAG,有影响反应速率为kwcAS,故 kWmol/(kg.s):本征反应动力学常数。对于定态过程(不存在温度差和内扩散阻力时,一级不可逆):kGam(cAG-cAS)=kWcAS 解上式得:cAS=cAG/(1Da);x=1/(1Da)其中:Da=kw/kGam,丹克莱尔数,是化学反应速率与外扩散速率之比Da0,cAG=cAS,x=1。catalystzd dcAGcAS第19页/共65页对于a级不可逆反应:第20页/共65页Da越小,即外扩散影响越小。除反应级数为负外,外扩散有效越小,即外扩
11、散影响越小。除反应级数为负外,外扩散有效因子总是随丹克莱尔数的增加而降低;且因子总是随丹克莱尔数的增加而降低;且越大,越大,x随随Da增加而增加而下降得越明显;无论下降得越明显;无论为何值:为何值:Da趋于零时,趋于零时,x总是趋于总是趋于1。x=1/(1Da)Dax00.11.0100.11.0a=2a=1/2a=1a=-1第21页/共65页2.复合反应.平行反应 B为目的产物,瞬时选择性:如无外扩散影响,则cAScAG,此时的瞬时选择性为 第22页/共65页比较以上二式,外扩散对于平行反应选择性的影响如下:p若,则SS,即外扩散影响的存在,使生成目的产物B的选择性降低。p若,则SS,即外扩
12、散影响的存在,使生成目的产物B的选择性上升。外扩散无影响外扩散无影响外扩散有影响外扩散有影响第23页/共65页 一级不可逆连串反应 B为目的产物,假设A、B和D的传质系数均相等,当过程为定态时可得到:kGam(cAG-cAS)=k1cAS cAScAG(1Da1)kGam(cBScBG)=k1cASk2cBS kGam(cDScDG)=k2cBS 其中Da1k1kGam,Da2k2kGam 第24页/共65页瞬时选择性第25页/共65页 而 Da2k2Da1/k1 (Da1k1kGam,Da2k2kGam)当DalDa2=0,即外扩散对过程没有影响时 由以上2式可知SS,外扩散阻力的存在,使连
13、串反应的选择性降低,因此,对于连串反应,需设法降低外扩散阻力,以提高反应的选择性。第26页/共65页例例6.3求反应选择性求反应选择性外扩散外扩散有影响有影响TG=450K外扩散外扩散无影响无影响TS=450KTS=460K第27页/共65页6.3 气体在多孔介质中的扩散气体在多孔介质中的扩散 分子扩散孔内扩散、孔扩散(单一孔道)、孔扩散(单一孔道)分子平均自由程:分子在运动中从上一次碰撞到下一次碰撞所经过的平均距离分子自由程:=1.013/P第28页/共65页孔扩散分为以下两种形式:当2ra10-2时,孔内扩散属正常分子扩散,这时的孔内扩散与通常的气体扩散完全相同。扩散速率主要受分子间相互碰
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