第九章、热量传递与反应器的热稳定性课件.ppt
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- 第九 热量 传递 反应器 热稳定性 课件
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1、第九章、热量传递与反应器的热稳定性第九章、热量传递与反应器的热稳定性9.1 热稳定性和参数灵敏性的概念热稳定性和参数灵敏性的概念9.2 催化剂颗粒温度的热稳定性催化剂颗粒温度的热稳定性9.3 连续搅拌釜式反应器的热稳定性连续搅拌釜式反应器的热稳定性9.4 管式固定床反应器的热稳定性管式固定床反应器的热稳定性 连续流动反应器一般按定常态设计,但反应器的操作并连续流动反应器一般按定常态设计,但反应器的操作并不总是稳定的。流量、浓度、温度等随时都在发生着变化。不总是稳定的。流量、浓度、温度等随时都在发生着变化。本章讨论一旦某些操作参数发生变化,反应器是否还能在接本章讨论一旦某些操作参数发生变化,反应
2、器是否还能在接近设计条件下操作;这些参数的变化,是否影响了反应器的近设计条件下操作;这些参数的变化,是否影响了反应器的安全运行。安全运行。9.1 热稳定性和参数灵敏性的概念热稳定性和参数灵敏性的概念一、反应器的热平衡状态一、反应器的热平衡状态 反应的放热速率等于移热速率时所对应的状态称为热平反应的放热速率等于移热速率时所对应的状态称为热平衡状态,此时反应器内的温度不随时间变,为定常态。衡状态,此时反应器内的温度不随时间变,为定常态。二、反应器的热稳定性反应器的热稳定性 指反应器受到外来干扰后的自衡能力,如外来干扰使反应指反应器受到外来干扰后的自衡能力,如外来干扰使反应温度偏离了平衡态,干扰消除
3、后,反应温度能自动返回原平衡温度偏离了平衡态,干扰消除后,反应温度能自动返回原平衡态,称反应器为热稳定的;若干扰消除后该温度会继续变化至态,称反应器为热稳定的;若干扰消除后该温度会继续变化至另一个平衡状态为止,则该反应器为热不稳定的。另一个平衡状态为止,则该反应器为热不稳定的。反应器的热平衡和热稳定性是两个不同的概念。平衡有两种,反应器的热平衡和热稳定性是两个不同的概念。平衡有两种,稳定的平衡和不稳定的平衡。稳定的平衡和不稳定的平衡。反应器的稳定性对反应器操作的意义反应器的稳定性对反应器操作的意义 若反应器是稳定的,扰动消失后若反应器是稳定的,扰动消失后T会自动返回原平衡态,会自动返回原平衡态
4、,操作中无需对温度进行专门调节;若反应器是不稳定的,扰操作中无需对温度进行专门调节;若反应器是不稳定的,扰动消失后动消失后T不会自动返回原平衡态,须设附加装置调节使之返不会自动返回原平衡态,须设附加装置调节使之返回平衡态。回平衡态。三、反应器参数的灵敏性、反应器参数的灵敏性 指反应器系统一个参数的微小变化所能引起的反应器内指反应器系统一个参数的微小变化所能引起的反应器内T或反应结果的变化程度。若一个参数的微小变化能引起反应或反应结果的变化程度。若一个参数的微小变化能引起反应器内器内T或反应结果的重大变化,称反应器的参数灵敏性高,否或反应结果的重大变化,称反应器的参数灵敏性高,否则,参数灵敏性低
5、。则,参数灵敏性低。1、参数灵敏性与热稳定性的区别参数灵敏性与热稳定性的区别 热稳定性是对微小短暂的扰动而言,指反应器受到短暂热稳定性是对微小短暂的扰动而言,指反应器受到短暂扰动后有无恢复平衡状态的能力;参数灵敏性是对微小但持扰动后有无恢复平衡状态的能力;参数灵敏性是对微小但持久的调整而言,指参数调整后对反应器操作温度及其它参数久的调整而言,指参数调整后对反应器操作温度及其它参数的影响。的影响。2、参数灵敏性对反应器操作的意义、参数灵敏性对反应器操作的意义 反应器的参数灵敏性过高,说明参数的微小变化将会引反应器的参数灵敏性过高,说明参数的微小变化将会引起起T及反应结果较大及反应结果较大 的变化
6、,对操作参数的调整会相应的有的变化,对操作参数的调整会相应的有很高的精度要求,会使反应器的操作变得非常困难。很高的精度要求,会使反应器的操作变得非常困难。9.2 催化剂颗粒温度的热稳定性催化剂颗粒温度的热稳定性一、催化剂颗粒的定态温度一、催化剂颗粒的定态温度 指放热速率指放热速率=移热速率时对应的温度。移热速率时对应的温度。(1)颗粒内部的传热)颗粒内部的传热 (2)颗粒接触处的热传导)颗粒接触处的热传导 (3)颗粒与周围流体的对流传热。)颗粒与周围流体的对流传热。假设颗粒内部的传热足够快,又粒间接触面积很小,粒接假设颗粒内部的传热足够快,又粒间接触面积很小,粒接触处的传热可忽略不计,则颗粒唯
7、一有效的散热途径是与周围触处的传热可忽略不计,则颗粒唯一有效的散热途径是与周围流体的对流传热。流体的对流传热。1、固定床内颗粒的传热、固定床内颗粒的传热催化剂颗粒与流体间的传热速率可由下式表示:催化剂颗粒与流体间的传热速率可由下式表示:rsbPQh a TT V以以Qr对对TS作图为一直线作图为一直线,其斜率为其斜率为haVP,2、催化剂颗粒的定态温度、催化剂颗粒的定态温度 催化剂颗粒要维持定态操作必须使颗粒内、外表面上的反催化剂颗粒要维持定态操作必须使颗粒内、外表面上的反应放热速率等于颗粒向周围流体的传热速率。应放热速率等于颗粒向周围流体的传热速率。由:由:gPQHR V (1)在反应温度较
8、低时,反应速率小于扩散速率,过程为化学)在反应温度较低时,反应速率小于扩散速率,过程为化学反应控制,反应控制,g QnnbbPRkCH kCV 以以QgTS作图为一指数曲线。作图为一指数曲线。(2)随温度的升高,反应速率逐渐增大,由反应控制变为扩散)随温度的升高,反应速率逐渐增大,由反应控制变为扩散控制,此时:控制,此时:,gbggbPRk aCQH k a CV 因外扩散的活化能比化学反应的活化能低一个数量级,曲因外扩散的活化能比化学反应的活化能低一个数量级,曲线会变得平坦,即:实际颗粒的放热曲线为一线会变得平坦,即:实际颗粒的放热曲线为一S形曲线。形曲线。二、催化剂颗粒定态温度的稳定条件二
9、、催化剂颗粒定态温度的稳定条件A点:点:当有扰动使当有扰动使T略大于略大于TA时时(dT0),有,有QgQr ,移热速,移热速率大于放热速率,体系温度下降,自动恢复到率大于放热速率,体系温度下降,自动恢复到A点;点;当有扰动使当有扰动使T略小于略小于TA时,有时,有QgQr ,移热速率小于放,移热速率小于放热速率,体系温度上升,自动恢复到热速率,体系温度上升,自动恢复到A点。故点。故A点为稳定点。点为稳定点。B点:点:当有扰动使当有扰动使T略大于略大于T B时时(dT0),有,有QrQg,移热速,移热速率小于放热速率,体系继续温度上降,直至到率小于放热速率,体系继续温度上降,直至到C点;点;当
10、有扰动使当有扰动使T略小于略小于T B时,有时,有QrQg,移热速率大于放热,移热速率大于放热速率,体系温度继续下降,直至到速率,体系温度继续下降,直至到A点。此点为不稳定点。点。此点为不稳定点。Qg线、线、Qr线有线有 A、B、C 三个交点。三个交点都满足热平衡三个交点。三个交点都满足热平衡条件条件Qg=Qr,其稳定性分析如下:,其稳定性分析如下:C点:点:当有扰动使当有扰动使T略大于略大于Tc时时(dT0),有,有QgQr ,移热速,移热速率大于放热速率,体系温度下降,自动恢复到率大于放热速率,体系温度下降,自动恢复到C点;点;当有扰动使当有扰动使T略小于略小于TC时,有时,有QgQr,移
11、热速率小于放热,移热速率小于放热速率,体系温度上升,自动恢复到速率,体系温度上升,自动恢复到C点。此点为稳定点。点。此点为稳定点。在稳定的定态点在稳定的定态点A及及C处,移热线的斜率大于放热曲线的斜率处,移热线的斜率大于放热曲线的斜率grdQdQdTdT 定态稳定的充分必要条件:定态稳定的充分必要条件:定常条件:定常条件:稳定性条件:稳定性条件:rgQQ grdQdQdTdT B点为不稳定操作点,点为不稳定操作点,若工艺条件要求催化剂若工艺条件要求催化剂温度须达到温度须达到TB,唯一有,唯一有效的办法就是采取相应效的办法就是采取相应的措施来增大移热速率的措施来增大移热速率线的斜率,如图中虚线线
12、的斜率,如图中虚线示,与此同时还需相应示,与此同时还需相应提高流体主体的温度提高流体主体的温度Tb。由移热速率方程知,增由移热速率方程知,增大斜率的唯一途径是增大斜率的唯一途径是增大流体的线速度。大流体的线速度。G三、临界着火条件与临界熄火条件临界着火条件与临界熄火条件1、临界着火温度:、临界着火温度:在流体浓度和线速度在流体浓度和线速度一定的条件下,若使流体主一定的条件下,若使流体主体温度自体温度自Tb逐渐上升,催化逐渐上升,催化剂颗粒的温度也相应的缓慢剂颗粒的温度也相应的缓慢升高;当流体温度超过升高;当流体温度超过Tig时,催化剂颗粒温度会出现时,催化剂颗粒温度会出现突跃至突跃至TC,这一
13、点称为着火这一点称为着火点;相应的流体温度点;相应的流体温度Tig称为称为催化剂的颗粒的临界着火温催化剂的颗粒的临界着火温度。度。2、临界熄火温度:、临界熄火温度:当催化剂处于上操作点时,若将进料温度逐渐降低,则颗当催化剂处于上操作点时,若将进料温度逐渐降低,则颗粒温度也将随之降低;当流体温度稍稍低于粒温度也将随之降低;当流体温度稍稍低于Tex时,催化剂颗粒时,催化剂颗粒温度即由上操作点跃至下操作点,这一点称为熄火点,相应的温度即由上操作点跃至下操作点,这一点称为熄火点,相应的流体温度流体温度Tex称为催化剂的颗粒的临界熄火温度。称为催化剂的颗粒的临界熄火温度。3、临界着火温度与临界熄火温度的
14、确定、临界着火温度与临界熄火温度的确定 催化剂上的反应放热速率为:催化剂上的反应放热速率为:g QnssPH k CV 催化剂与颗粒间的传热速率为:催化剂与颗粒间的传热速率为:rsbPQh a TT V 在临界着火点处,反应温度较低,其极限反应速率远远小在临界着火点处,反应温度较低,其极限反应速率远远小于极限扩散速率,固可近似认为:于极限扩散速率,固可近似认为:CS=Cb,则有:则有:g Q0()sERTnnsbPbPH k CVk eC VH 将上式对将上式对Ts求导数:求导数:gQ 022()()sERTnnbPSbPSSSdEEk eC VHk C VHdTRTRT 催化剂在临界着火条件
15、下的特征为:催化剂在临界着火条件下的特征为:()(),()()grgigrigigigssdQdQQQdTdT将将 对对TS求导数得:求导数得:rsbPQh a TT VrPSdQhaVdT 代入:代入:()()grigigssdQdQdTdT 得:得:2()nSbSEk CHhaRT又据:又据:,()()()()gigrignSbPSbPQQk C VHha TT V 两式相除得:两式相除得:2SSbRTTTE在临界着火点:在临界着火点:TS=TSi ,Tb=Tig 固有:固有:2siigsiRTTTE 上式为临界着火温度的计算式,其中上式为临界着火温度的计算式,其中Tsi为着火时的颗粒温为
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