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第三章均相反应器案例.ppt

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第三章 均相反应器;3 均相理想反应器;3.1 反应器设计基础 3.2 等温条件下理想反应器的设计分析 3.3 非等温条件下理想反应器的设计 3.4 理想流动反应器的组合 3.5 循环反应器 3.6 反应器型式和操作方式评选;3.1 反应器设计基础;3.1.2 反应器设计的基础方程;(1)物料衡算式;(2)热量衡算式;3.1.3 几个时间概念;3.2 等温条件下理想反应器的设计分析;2、间歇反应器设计方程;式(3.2-6)的几何意义如下图:;3.2.2 理想置换反应器(平推流反应器) the Plug Flow Reactor;2、等温理想置换反应器的设计方程;故:;3.2.3 全混流反应器 the Continuous Stirred Tank Reactor;2、全混流反应器的设计方程;式(3.2-22)的几何意义如图3-8:;3.3 非等温条件下理想反应器的设计;结合动力学方程式:;3.3.2 平推流反应器的热量衡算;动力学方程式:;;1、等温条件时 :;3.4 理想流动反应器组合;当反应温度相同,反应器体积最小时:;1、平推流反应器的串联操作;结论:N个平推流反应器串联操作,其总体积VR与一个体积为VR的单个平推流反应器所能获得的转化率相同。;式(3.4-15)的几何意义如图3-11所示:;A 解析法确定出口浓度或转化率;(2)1级反应,恒温恒容过程,;(3)2级反应,恒温恒容过程,;B 图解法确定出口浓度或转化率;3.5 循环反应器;3.5.2 循环反应器设计方程式;2、物料衡算:;所以:;反应器处于恒 下操作,;3.5.3 循环反应器的最优循环比;式(3.5-15)的几何意义是:;3.6 反应器型式和操作方式的评选;影响;3.6-1 单一不可逆反应评比;如图3-16所示,对于一切n0的不可逆;☆ 反应器大小对经济性的影响也可用容积效率来确定。;作图参见p86图3-16;3.6-2 自催化反应;(1)低转化率时,采用CSTR优于PFR。;3.6-3 可逆反应;(2)温度对反应速率的影响;2、可逆放热反应;图3-19 反应温度对可逆吸热反应速度的影响;3.6-4 平行反应;3.6-1;对于平推流和间歇反应器,平均选择率SP和瞬时选择率SP的关系为:;3.6-7;(2)对于全混流反应器,釜内浓度均一,且等于出口浓度,所以:;3、影响瞬时选择率的关系;(1)温度对选择性的影响;(2)浓度对选择性的影响;II 连续操作时,为提高SP,各种动力学条件下操作方式的变化及浓度分布。;3.6-5 连串反应;???于一级反应:;(2)浓度对选择性的影响;3.6-18;(2)PFR的计算( );确定积分常数c;3.6-35;(3)PFR和CSTR平均选择率的比较;;—END THE CHAPTER

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