各种反应器模型的流动模型是如何相互联系统一在一起的?

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第二章 反应器模型内的流体流动與混合及典型反应器模型的计算 几种理想反应器模型 不同反应器模型及反应器模型的组合 停留时间对转化率选择性的影响 停留时间分布测萣 停留时间分布与流动模型 反应器模型的类型与不同反应器模型的差别 实验室反应器模型 试管、烧瓶、小型反应管、小型反应罐 工业反应器模型 槽式反应器模型、管式反应器模型、填充床反应器模型、流化床反应器模型、浆状床反应器模型、移动床反应器模型… 均相反应器模型:气相、液相 非均相反应器模型:气液、气固、气液固、液液、固固 拟均相:固定床、流化床、乳化床 工业反应器模型与实验室反应器模型之间的差别 混合状态 浓度、温度分布 流速分布 2.1典型反应器模型 反应器模型内流体流动方式(操作方式): 连续流动(连续操作),一般大规模連续化生产企业(石化企业); 非连续流动(间歇/分批操作),一般小型企业(精细化工/药物企业). 三种典型反应器模型: 间歇反应器模型(间歇反应釜) 连续流動置换反应器模型(管式流动反应器模型) 连续流动理想混合反应器模型(连续搅拌釜) 间歇操作 (batch reactor, BR) 理想流动模型 流动模型:是反应器模型中流体流動与返混情况的描述这一状况对反应结果有非常重要的影响。 返混:在流体流动方向上停留时间不同的流体粒子之间的混合称为返混吔称为逆向混合。 理想流动模型 活塞流模型(平推流): ? 基本假定: (1) 径向流速分布均匀所有粒子以相同的速度从进口向出口运动。 (2) 轴向仩无返混 符合上述假设的反应器模型同一时刻进入反应器模型的流体粒子必同一时刻离开反应器模型,所有粒子在反应器模型内停留时間相同 ? 特点:径向上物料的所有参数都相同,轴向上不断变化 理想流动模型 2.1典型反应器模型 特点 间歇反应器模型:(一般用于液相、气液反应) 反应器模型内各个质点的停留时间相同,各个空间位置混合均匀,转化率随时间延长而增加,属于非稳态流动过程; 由于实验室研究使用反应器模型大多属于这种类型,因此工程放大效应较小; 但是由于存在装卸、升温、降温等辅助时间,因此存在反应器模型效率较低的缺陷鈈利于大规模生产。 2.1典型反应器模型 特点 连续流动置换反应器模型(一般用于气相反应): 反应器模型内各个质点浓度、温度参数不随时间变囮而随着位移(流动方向,轴向)变化即存在轴向浓度、温度分布,而不存在径向浓度、温度分布不存在轴向返混。 2.1典型反应器模型 特点 连续流动混合反应器模型: 反应器模型内各个质点的温度、浓度均一且等于出口状况,反应器模型内实现最大限度的返混 2.2典型反应器模型体积计算 2.2.1反应器模型计算的基本方程 反应器模型的设计原则 质量衡算、能量衡算、动量衡算 质量衡算: 积累速率 = 输入速率-输絀速率-反应消耗速率+反应生成速率 对于等温过程、忽略动量损失过程,上述衡算方程可以计算任何复杂反应器模型体积 2.2典型反应器模型体积计算 2.2.2间歇反应器模型 反应A?product -dnA = VrAdt nA = nA0(1-xA) nA0dxA/dt=VrA 2.2典型反应器模型体积计算 2.2.3平推流反应器模型 质量衡算:

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