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第四章 气液相反应技术教学内容 一、气液反应器的特点及结构 二、气液反应器的生产原理 (一)双膜理论 (二)宏观动力学方程的建立 (三)测定反应速率的方法 三、鼓泡塔反应器 四、气液反应器的操作指导 第一节 气液相反应器的特点及结构一、气液相反应器的特点及工业应用二、气液相反应器的结构气液相反应器的结构(一)鼓泡塔反应器(二)鼓泡管反应器(三)搅拌釜式反应器(四)膜式反应器(一)鼓泡塔反应器气体以鼓泡形式通过催化剂液层进行化学反应的塔式反应器,称为鼓泡床反应器,简称鼓泡塔。其基本结构是内盛液体的空心圆筒,底部装有气体分布器,反应气体通过分布器上才小孔鼓泡而入,液体间歇或连续加入,连续加入液体可以和气体并流或逆流,一般采用并流形式较多。(二)鼓泡管反应器鼓泡管反应器适用于要求物料停留时间较短(一般不超过15~20min)的生产过程,若物料要求在管内停留时间长,则必须增加管子的长度,但流动阻力相应增大。(三)搅拌釜式反应器搅拌釜式气-液相反应器的结构简单,适应性较强,对小规模生产过程较为适用。(四)膜式反应器根据液膜的运动特点,膜式反应器分为降膜式,升膜式和旋转气液流膜式反应器。第二节 气液相反应器的生产原理一、双膜理论二、宏观动力学方程式的建立 三、测定液相反应速度的方法四、反应器型式的选择 一、双膜理论双膜理论基本点:在气液相界面两侧,各有一定厚度的气膜和液膜,气膜和液膜内的物质传递方式是分子扩散;扩散阻力全部集中在气膜、液膜内,而在气液相主体中物质传递方式是湍流扩散,不存在浓度梯度;相界面的传质阻力可以忽略,气液达平衡,且服从亨利定律。组分A的扩散速率 总传质系数与膜传质系数的关系为 二、宏观动力学方程式的建立对于等温二级不可逆气液相反应要实现这样的反应,需经历以下步骤:1.气相反应物A由气相主体扩散到相界面,在界面上假定达到气液相平衡;2.气相反应物A从气液相界面扩散入液相主体,并在液相内进行化学反应;3.在液相主体内,液相产物沿浓度梯度下降方向扩散,气相产物则由液相主体扩散到相界面,再扩散到气相主体。注:液相反应物B或催化剂不能挥发进入气相,只在液相中与A进行化学反应。五种反应类型 根据化学反应能力和扩散能力相对大小的不同,把上述气液相反应过程分为极快反应快速反应中速反应慢速反应极慢反应1. 极快反应此时化学反应能力远远大于扩散能力,化学反应瞬间完成,液相中A、B不能同时存在,化学反应仅在液膜内某个反应面上发生,与界面大小有关,和液体体积无关,此时,宏观速度取决于扩散速度,称扩散控制过程。极快反应的两种情况2. 快速反应 化学反应能力低于极快反应,但仍比传质能力强,传质和反应均影响宏观速度,反应仍仅发生于液膜内。但由一个反应面伸展为反应区,反应区内A、B同时存在,反应区外的液面中,A、B不能同时存在。生产能力和界面大小及液膜体积有关,与液体总量无关,当极高时,反应区由相界面开始延伸到液膜内某个面为止。若假设在液膜内基本不变,二级反应可简化为拟一级反应。快速反应的两种情况3. 中速反应 化学反应能力和扩散能力基本相等,化学反应在整个液膜内进行。未反应部分A扩散进液相中体,在液相主体中继续反应。生产能力不仅与相界面大小有关,还与液体体积有关。当足够高时,二级反应可简化为拟一级反应。中速反应的两种情况4. 慢速反应化学反应能力比扩散能力低,化学反应主要在液相主体中进行,此时为动力学控制 。慢速反应5. 极慢反应化学反应能力远远小于传质能力,扩散阻力可忽略不计。组分A和B浓度在整个液相中很均匀,反应发生在整个液相,过程为动力学控制,总速度等于化学反应速度,相当于液相均相反应。极慢反应三、测定液相反应速度的方法在实验室常用的反应器为半间歇操作或连续操作的釜式反应器,在半间歇釜式反应器内要求反应温度一定,气体流量一定,液相体积保持不变,分析不同反应时间下的气相进、出口的组成或从釜内液相取样分析。在连续釜式反应器内一般认为液相为全混流,釜内液相浓度等于出料液浓度,改变液相流量,就是改变平均停留时间。 四、反应器型式的选择型式应用范围喷雾塔填料塔极快反应和快速反应,气相浓度低,气液比大,为了提高液相利用率要求增加膜体积板式塔鼓泡搅拌釜中速反应和慢速反应,也适用于气相浓度高,气液比小的快速反应鼓泡塔极慢反应,也可用于中速反应主要型式气液相反应器的特性及应用范围型式相界面积相界面积液相体积气液比mol应用范围液相体积m2/m3反应器体积m2/m3液膜体积喷雾塔填料塔~1200~1200~601000.050.08-2~1010~1001911.5极快反应和快速反应,气相浓度低,气液比大,为了提高液相利用率要求增加膜体积板式塔鼓泡搅拌釜10002001502000.150.9040~100150~8005.670.111中速
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