42. Классификация химических реакторов и режимов их работы
Классификация реакторов:
по гидродинамической обстановке.
Реакторы смешения - это емкостные аппараты с перемешиванием механической мешалкой или циркуляционным насосом.
Реакторы вытеснения - трубчатые аппараты, имеющие вид удлиненного канала.
по условиям теплообмена.
При отсутствии теплообмена с окружающей средой химический реактор является адиабатическим. В нем вся теплота, выделяющаяся или поглощающаяся в результате химических процессов, расходуется на «внутренний» теплообмен на нагрев или охлаждение реакционной смеси.
Реактор называется изотермическим, если за счет теплообмена с окружающей средой в нем обеспечивается постоянство температуры. В этом случае в любой точке реактора за счет теплообмена полностью компенсируется выделение или поглощение теплоты.
В реакторах с промежуточным тепловым режимом тепловой эффект химической реакции частично компенсируется за счет теплообмена с окружающей средой, а частично вызывает изменение температуры реакционной смеси.
Особо следует выделить автотермические реакторы, в которых поддержание необходимой температуры процесса осуществляется только за счет теплоты химического процесса без использования внешних источников энергии.
по фазовому составу реакционной смеси. Реакторы для проведения гомогенных процессов подразделяют на аппараты для газофазных и жидкофазных реакций. Аппараты для проведения гетерогенных процессов, в свою очередь, подразделяют на газожидкостные реакторы, реакторы для процессов в системах газ – твердое вещество, жидкость - твердое вещество и др.
по способу организации процесса. По способу подвода реагентов и отвода продуктов реакторы подразделяют на периодические, непрерывно действующие и полупериодические.
В периодическом реакторе все стадии протекают последовательно, в разное время.
В проточном реакторе все стадии процесса химического превращения вещества осуществляются одновременно. Время пребывания отдельных частиц потока в непрерывнодействующем реакторе - случайная величина.
Реактор полупериодического действия характеризуется тем, что один из реагентов поступает в него непрерывно, а другой — периодически.
по характеру изменения параметров процесса во времени. Реакторы могут работать в стационарном и нестационарном режимах.
Рассмотрим некоторую точку, находящуюся внутри химического реактора. Режим работы реактора называют стационарным, если протекание химической реакции в выбранной точке характеризуется одинаковыми значениями концентраций реагентов или продуктов в любой момент времени.
Если в произвольно выбранной точке происходят изменения параметров химического процесса во времени по тому или иному закону режим работы реактора называют нестационарным.
по конструктивным характеристикам. По этому принципу можно выделить такие типы реакторов: емкостные реакторы; колонные реакторы; реакторы типа теплообменника; реакторы типа реакционной печи
43.Реакторы периодического и непрерывного действия. НЕПРЕРЫВНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ в химической технологии. При периодич. процессах все стадии осуществляются последовательно в одном аппарате, при непрерывных процессах - одновременно в разных аппаратах. Известны также комбинир. процессы. К ним относятся непрерывные процессы, отдельные стадии к-рых проводятся периодически (полунепрерывные процессы), либо периодические процессы, когда нек-рые стадии протекают непрерывно (полупериодич. процессы). Т. наз. степень непрерывности процесса определяется отношением t/Dt, где t-время, необходимое для завершения всех стадий процесса от момента загрузки исходных материалов до выгрузки готовых продуктов; Dt-период процесса, т.е. время от начала загрузки исходных материалов данной партии до начала загрузки исходных материалов след. партии. Для периодических процессов Dt > 0, t/Dt < 1; для непрерывных процессов Dt 0, t/Dt . Движущая сила любого процесса -разность между предельным числовым значением к.-л. параметра и действительным его значением, напр. для хим. процессов-разность между равновесной а и рабочей х концентрациями к.-л.реагента.
Непрерывно действующие аппараты в зависимости от характера изменения параметров подразделяют на аппараты идеального вытеснения, идеального смешения и промежут. типа (осн. группа реально функционирующих пром. аппаратов). В аппаратах первого типа в ходе процесса концентрация реагента (а следовательно, и движущая сила) монотонно снижается (рис. 1,a); одновременно уменьшается скорость процесса, а также производительность аппарата; средняя движущая сила определяется как средняя логариф-мич. величина.
В аппарате идеального смешения концентрация изменяется практически мгновенно и движущая сила на протяжении всего процесса остается постоянной и равной своему конечному и, значит, наименьшему значению (рис. 1,б). В аппаратах периодич. действия движущая сила процесса и, следовательно, его скорость монотонно падают. Характер изменения концентрации в аппарате обусловливает не только скорость процесса и производительность единицы объема аппарата, но и селективность процесса. Так, если в результате взаимод. компонентов получается целевой продукт X, к-рый далее может превращаться в нежелат. продукты Y и Z, то кол-во X будет тем меньше, чем больше отличается характер изменения движущей силы в данном аппарате от характера ее изменения в аппаратах идеального вытеснения и периодич. действия. Осуществление процессов в аппаратах идеального смешения и промежут. типа (рис. 1,в) способствует образованию Y и Z и, т. обр., определяет в целом более низкую селективность, чем в аппаратах идеального вытеснения.
- 4 Классификация химических реакций по фазовому составу, по механизму, по молекулярности, по порядку реакции
- 5. Стехиометрия химических реакция
- 6.Технологические критерии эффективности химико-технологического процесса.
- 7.Степень превращения(конверсия реагента)
- 8.Выход продукта
- 9.Селективность
- 10.Производительность
- 11Интенсивность
- 12. Технико – экономические показатели технологических процессов
- 13. Способы увеличения скорости гомогенной химической реакции
- 14. Законы скорости реакции первого и второго порядка(зависимость скорости от концентрации и конверсии)
- 17.Энергия активации химической реакции
- 18. Уравнение Аррениуса(скорость химической реакции)
- 19. Влияние концентрации реагентов и температуры на скорость хим.Реакции
- 20.Селективность
- 21.Влияние температуры на селективность химического прогресса
- 22.Способы увеличения скорости гомогенной химической реакции
- 23.Скорость гетерогенного хим.Процесса
- 24,25. Основные стадии и кинетические особенности гетерогенных процессов
- 26. Диффузионная и кинетические области протекания гетерогенного химического процесса.
- 27. Экспериментальное определение области протекания гетерогенного химического процесса.
- 29.Способы интенсификации гетерогенных химических процессов в системе газ-твердое в-во.
- 30. Катализ и катализаторы.
- 31.Технологические характеристики твердых катализаторов.
- 32. Основные стадии гетерогенно-каталитического процесса в системе твердый катализатор –газообразные реагенты
- 33. Способы интенсификации гетерогенно-каталитического процесса в системе твердый катализатор – газообразные реагенты.
- 34. Скорости прямой и обратной химической реакции
- 35.Равновесие в случае обратимой хим.Реакции
- 36.Константа равновесия обрат.Хим.Реакции
- 37. Смещения равновесия
- 39.Влияние температуры и давления на положение равновесия обратимой химической реакции.
- 40. Химический реактор как основной аппарат химического производства
- 41.Основные показатели работы хим.Реактора
- 42. Классификация химических реакторов и режимов их работы
- 44.Адиабатический, изотермический и автотермический режимы работы хим.Реактора.
- 45.Периодический реактор идеального смешения (рис-п)
- 46.Непрерывный (проточный) реактор идеального смешения (рис-н).
- 47.Реактор идеального вытеснения
- 48.Уравнение материального баланса химического реактора в общем виде.
- 49.Конвекционный и диффузионный перенос массы в химическом реакторе.
- 50.Мат.Баланс рис-п, рис-н, рив в стационарном режиме
- 53. Уравнение теплового баланса хим.Реактора в общем виде.
- 54. Уравнение теплового баланса реакторов рис-п, рис-н, рив.
- 55.Тепловая устойчивость хим. Реакторов в случае экзо- и эндо-термических реакций.
- 56.Оптимальный тепловой режим хим. Реактора.
- 57.Способы осуществления оптимального теплового режима хим. Реактора.
- 58.Вода в в химической промышленности
- 59.Водоподготовка
- 60.Жесткость и умягчение воды
- 62.Нефть и природный газ как сырье хим.Промышленности
- 63.Обогащение твердого, жидкого и газообразного сырья химической промышленности.
- 64.Пути развития сырьевой базы химической промышленности
- 65.Энергетическая база химической промышленности
- 66.Вторичные энергетические ресурсы-м и (вэр)
- 67.Утилизационные установки