Название: Реакторы идеального вытеснения
Вид работы: контрольная работа
Рубрика: Химия
Размер файла: 52.17 Kb
Скачать файл: referat.me-368780.docx
Краткое описание работы: Определение температуры газового потока на входе в реакторе, обеспечивающей максимальную производительность реактора. Программа для расчета, составляется в приложении REAC. График зависимости производительности реактора от температуры газового потока.
Реакторы идеального вытеснения
Кафедра основ Химической Технологии
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по теме
«Реакторы идеального вытеснения»
Вариант № 14
реактор газовый поток вытеснение
В Р.И.В. Проводят окисление SO 2 . Объем реакционной зоны 150 м2 . Объемный расход смеси 50000 м3/г . Состав исходной смеси SO 2 – 0,1 ; O 2 – 0,11 ; SO 3 – 0,01 ; остальное – азот. Давление в реакторе Р=1,5 атм .
Определить значение температуры газового потока на входе в реакторе, обеспечивающее максимальную производительность реактора.
SO2 + ½ O2 = SO3
;
;
;
Теплоемкости:
;
;
;
Введение
Степень перемешивания реагирующих масс в реакторах непосредственно влияет на режим их работы. При идеальном вытеснении температура изменяется по высоте реакционного объема и в результате меняется константа скорости реакции и, соответственно, скорость процесса.
В Р.И.В. все частицы движутся в заданном направлении, не перемешиваясь с движущимися впереди и сзади, и полностью вытесняя подобно поршню находящиеся впереди частицы потока. Временно характеристикой Р.И.В. служит уравнение:
А также:
Если рассматривать процесс, протекающий в элементарном объеме реактора за время, то приход реагента в этот объем может быть представлен как:
Убыль (расход):
Количество исходного реагента, расходуемого на химическую реакцию:
Уравнение материального баланса всего реактора:
(*)
Уравнение (*) представляет собой характеристическое уравнение Р.И.В. Оно позволяет, если известна кинетика процесса, определить время пребывания реагентов, а затем и размеры реактора при заданных расходе реагентов и степени превращения или производительности реактора или при заданных размерах реактора и степени превращения.
Модель вытеснения можно применять для технических расчетов при проектировании жидкофазных трубчатых реакторов и для расчета камерных печей.
Программа для расчета, составляется в приложении REAC
-процедура решения дифференциального уравнения , параметры процедуры:
искомая функция ٱXٱ по аргументу ٱTAUٱ !
начальное значение аргумента ٱOٱконечное значение аргумента ٱTAUkٱ!
идент-р. произв. ٱFٱначальных значений функции ٱОٱ !
Результаты расчетов:
Tо | Y |
600 | 899,129 |
625 | 984,872 |
650 | 1069,380 |
675 | 1141,420 |
700 | 1199,770 |
725 | 1242,670 |
750 | 1270,040 |
775 | 1281,800 |
800 | 1277,890 |
825 | 1258,640 |
850 | 1225,190 |
875 | 1177,820 |
900 | 1117,850 |
925 | 1046,690 |
Графические зависимости
График зависимости производительности реактора от температуры газового потока на входе в реактор.
Заключение
При увеличении температуры газового потока на входе в реактор производительность реактора возрастает практически прямолинейно. Но при достижении температуры, равной 775 (град.) производительность реактора достигает максимального значения и составляет 1281,8 м3/г, после чего с ростом температуры производительность падает.
Таким образом, в этой работе мы теоретически определили при какой температуре производительность реактора будет максимальной.
Похожие работы
-
Простейшие кинетические уравнения Кинетические кривые
Простейшие кинетические уравнения. Кинетические кривые. 3) Односторонняя реакция 2-го порядка и её стехиметрическое уравнение: Представим текущий материальный баланс для этой реакции в виде таблице:
-
Синтез химико- технологической системы
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет) Физико-математическое отделение Факультет_______ ________
-
Расчет пленочного испарителя
Задаем пленочный испаритель ИП-1 со следующими параметрами: Нагревание проводится водой с Конструктивные параметры теплообменника: поверхность теплообмена
-
Планирование дискриминирующих экспериментов
Эксперименты по дискриминации гипотез: химические, физико–химические, изотопные, кинетические. Идеальные реакторы для экспериментов: закрытый реактор полного смешения, проточный реактор идеального вытеснения. Критерии отсутствия диффузионного торможения.
-
Экспериментальные методы исследования гетерогенных катализаторов
Свойства и экспериментальное исследование гетерогенных катализаторов. Интегральные, дифференциальные лабораторные реакторы, их характеристика. Изотопные методы в катализе. Термопрограммированные десорбция и реакция. Физические основы флеш-десорбции.
-
Синтез химико-технологической схемы
Нахождение параметров уравнения Аррениуса методом наименьших квадратов. Получение статистической модели абсорбера с помощью метода Брандона. Математическое описание аппаратов. Синтез оптимальной тепловой системы с помощью эвристического метода.
-
Спроектировать контактный аппарат для гидрирования бензола в циклогексан
Исходные данные: Производительность 40 000 т/год Чистота бензола 99,9995% Состав водородной смеси – 97%, N – 2,6%, CH – 0,4% Чистота циклогексана 99,6%
-
Сравнение изотермического реактора идеального вытеснения и реактора полного смешения в зависимости от степени превращения
Основные параметры реакторов идеального вытеснения и полного смешения. Расчет необходимого времени пребывания реагентов в реакционной зоне. Параметры химико-технологического процесса в потоке полного смешения при изотермическом температурном режиме.
-
Основы химической технологии
Процесс произведения нитробензола и составление материального баланса нитратора. Определение расхода реагентов и объёма реактора идеального смешения непрерывного действия при проведении реакции второго порядка. Расчет теплового эффекта химической реакции.
-
Выбор реактора для проведения реакции окисления сернистого ангидрида в серный ангидрид
Основные требования к промышленным реакторам. Термодинамика и кинетика окисления диоксида серы. Математические модели химических реакторов. Модель реактора идеального вытеснения и полного смешения. Получение максимальной степени окисления диоксида серы.