(完整版)釜式反应器-教案_第1页
(完整版)釜式反应器-教案_第2页
(完整版)釜式反应器-教案_第3页
(完整版)釜式反应器-教案_第4页
(完整版)釜式反应器-教案_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

釜式反应器TankReactor釜式反应器的学习任务1、了解釜式反应器的基本结构、特点及工业应用。2、掌握各类釜式反应器的计算。3、了解釜式反应器的热稳定性。4、掌握釜式反应器的操作技能。项目一釜式反应器的结构釜式反应器又称:槽型反应器或锅式反应器一种低高径比的圆筒形反应器,用于实现液相单相反应过程和液液、气液、液固、气液固等多相反应过程。反应器内常设有搅拌(机械搅拌、气流搅拌等)装置。在高径比较大时,可用多层搅拌桨叶。在反应过程中物料需加热或冷却时,可在反应器壁处设置夹套,或在器内设置换热面,也可通过外循环进行换热。操作时温度、浓度容易控制,产品质量均一。在化工生产中,既可适用于间歇操作过程,又可用于连续操作过程;可单釜操作,也可多釜串联使用;但若应用在需要较高转化率的工艺要求时,有需要较大容积的缺点。通常在操作条件比较缓和的情况下,如常压、温度较低且低于物料沸点时,釜式反应器的应用最为普遍。一、釜式反应器基本结构釜式反应器的基本结构主要包括:反应器壳体、搅拌装置、密封装置、换热装置、传动装置。壳体结构:一般为碳钢材料,筒体皆为圆筒型。釜式反应器壳体部分的结构包括筒体、底、盖(或称封头)、手孔或人孔、视镜、安全装置及各种工艺接管口等。封头;反应釜的顶盖,为了满足拆卸方便以及维护检修。平面形:适用于常压或压力不高时;碟形:应用较广。球形:适用于高压场合;椭圆形:应用较广。锥形:适用于反应后物料需要分层处理的场合。手孔、人孔:为了检查内部空间以及安装和拆卸设备内部构件。视镜:观察设备内部物料的反应情况,也作液面指示用。工艺接管:用于进、出物料及安装温度、压力的测定装置。二、釜式反应器的搅拌装置在化学工业中常用的搅拌装置是机械搅拌装置,典型的机械搅拌装置包括搅拌器:包括旋转的轴和装在轴上的叶轮;辅助部件和附件:包括密封装置、减速箱、搅拌电机、支架、挡板和导流筒等。搅拌器是实现搅拌操作的主要部件,其主要的组成部分是叶轮,它随旋转轴运动将机械能施加给液体,并促使液体运动。(一)搅拌器的类型常用搅拌器有桨式、框式、锚式、旋桨式、涡轮式和螺带式等。1、桨式搅拌器由桨叶、键、轴环、竖轴所组成。桨叶一般用扁钢或不锈钢或有色金属制造。桨式搅拌器的转速较低,一般为20—80r/min。桨式搅拌器直径取反应釜内径Di/3—2/3,桨叶不宜过长,当反应釜直径很大时采用两个或多个桨叶。桨式搅拌器适用于流动性大、粘度小的液体物料,也适用于纤维状和结晶状的溶解液,物料层很深时可在轴上装置数排桨叶。2、涡轮式搅拌器涡轮式搅拌器分为圆盘涡轮搅拌器和开启涡轮搅拌器;按照叶轮又可分为平直叶和弯曲叶。涡轮搅拌器速度较大,300—600r/min。涡轮搅拌器的主要优点是当能量消耗不大时,搅拌效率较高,搅拌产生很强的径向流。因此它适用于乳浊液、悬浮液等。3、推进式搅拌器推进式搅拌器,搅拌时能使物料在反应釜内循环流动,所起作用以容积循环为主,剪切作用较小,上下翻腾效果良好。当需要有更大的流速时,反应釜内设有导流筒。推进式搅拌器直径约取反应釜内径Di的1/4—1/3,300—600r/min,搅拌器的材料常用铸铁和铸钢。4、框式和锚式搅拌器框式搅拌器可视为桨式搅拌器的变形,其结构比较坚固,搅动物料量大。如果这类搅拌器底部形状和反应釜下封头形状相似时,通常称为锚式搅拌器。框式搅拌器直径较大,一般取反应器内径的2/3—9/10,50—70r/min。框式搅拌器与釜壁间隙较小,有利于传热过程的进行,快速旋转时,搅拌器叶片所带动的液体把静止层从反应釜壁上带下来;慢速旋转时,有刮板的搅拌器能产生良好的热传导。这类搅拌器常用于传热、晶析操作和高粘度液体、高浓度淤浆和沉降性淤浆的搅拌。5、螺带式搅拌器和螺杆式搅拌器这两种搅拌器主要产生轴向流,加上导流简后,可形成筒内外的上下循环流动。它们的转速都较低,通常不超过50r/min,主要用于高教度液体的搅拌。(二)挡板和导流筒搅拌附件通常指在搅拌罐内为了改善流动状态而增设的零件,如挡板、导流筒。1、挡板:目的是为了消除切线流和“打漩”。一般为2-4块,且对于低速搅拌高粘度液体的锚式和框式搅拌器安装挡板无意义。2、导流筒:目的是控制流型(加强轴向流)及提高混合效果。不同型式的搅拌器的导流筒安置方位不同。搅拌器的选型主要根据物料性质、搅拌目的及各种搅拌器的性能特征来进行。在工业上可根据物料的性质、要求的物料混合程度以及考虑能耗等因素选择适宜的搅拌器。在一般情况下,对低粘性均相液体混合,可选用任何形式的搅拌器;对非均相液体分散混合,选用旋桨式、涡轮式搅拌器为好;在有固体悬浮物存在,固液密度差较大时,选用涡轮式搅拌器,固液密度差较小时,选用桨式搅拌器;对于物料粘稠性很大的液体混合,可选用锚式搅拌器。对需要更大搅拌强度或需使被搅拌液体作上、下翻腾运动的情况,可根据需要在反应器内再装设横向或竖向挡板及导向筒等。(1)按物料粘度选型对于低粘度液体,应选用小直径、高转速搅拌器,如推进式、涡轮式;对于高粘度液体,就选用大直径、低转速搅拌器,如锚式、框式和桨式。(2)按搅拌目的选型对低粘度均相液体混合,主要考虑循环流量,各种搅拌器的循环流量按从大到小顺序排列:推进式、涡轮式、桨式。对于非均相液-液分散过程,首先考虑剪切作用,同时要求有较大的循环流量,各种搅拌器的剪切作用按从大到小的顺序排列:涡轮式、推进式、桨式。三、釜式反应器的换热装置换热装置是用来加热或冷却反应物料,使之符合工艺要求的温度条件的设备。其结构型式主要有夹套式、蛇管式、列管式、外部循环式等,也可用直接火焰或电感加热(一)夹套式换热器是套在反应器筒体外面能形成密封空间的容器,既简单又方便。夹套的高度取决于传热面积,而传热面积由工艺要求确定。夹套高度一般应高于料液的高度,应比釜内液面高出50-100mm左右,以保证传热。夹套内通蒸汽时,其蒸汽压力一般不超过o・6MPa。当反应器的直径大或者加热蒸汽压力较高时,夹套必须采取加强措施。分支撑短管加强的“蜂窝夹套”,冲压式蜂窝夹套,角钢焊在釜的外壁上夹套。(二)蛇管式换热器当工艺需要的传热面积大,单靠夹套传热不能满足要求时,或者是反应器内壁衬有橡胶、瓷砖等非金属材料时,可采用蛇管、插入套管、插入D形管等传热。蛇管浸没在物料中,热量损失少,且由于蛇管内传热介质流速高,它的给热系数比夹套大很多。对于含有固体颗粒的物料及粘稠的物料,容易引起物料堆积和挂料影响传热效果。可分为水平蛇管和直立式蛇管列管式对于大型反应釜。需高速传热时,可在釜内安装列管式换热器。适用于反应物料容易在传热壁上结垢的场合,检修、除垢较容易进行。可分为垂直管束、指型管和D型管。当反应器的夹套和蛇管传热面积仍不能满足工艺要求,或由于工艺的特殊要求无法在反应器内安装蛇管而夹套的传热面积又不能满足工艺要求时,可以通过泵将反应器内的料液抽出,经过外部换热器换热后再循环回反应器内。反应在沸腾下进行或蒸发量大的场合,使反应器内产生的蒸汽通过外部的冷凝器加以冷凝。冷凝液返回反应中。四、釜式反应器的传动装置及密封装置(一)传动装置包括电机、减速器、联轴节和搅拌轴。此装置使搅拌器获得动能以强化液体流动。(二)密封装置静止的搅拌釜封头和转动的搅拌轴之间设有搅拌轴密封装置,简称轴封,以防止釜内物料泄漏。用来防止釜的主体与搅拌轴之间的泄漏。轴封装置主要有填料轴封和机械密两种,还可用新型密封胶密封。1、填料密封填料箱出箱体、填料、衬套(或油环)、压盖和压紧螺栓等零件组成。旋紧螺栓时,压盖压缩填料(一般为石棉织物、并含有石墨或黄油作润滑剂),填料变形紧贴公轴的表面上,从而起到密封作用。填料箱密封结构简单,填料装卸方便,但使用寿命较短,难免微量泄漏2、机械密封机械密封(又称端面密封)由动环、静环、弹簧加荷装置(弹簧、蛹栓、螺母、弹簧座、弹簧压板)及辅助密封团四个部分组成。由于弹簧力的作用使动环紧紧压在静环上,当轴旋转时,弹簧座、弹簧、弹簧压板、动环等零件随轴一起旋转,而静环则固定在座架上静止不动,动环与静环相接触的环形密封端面阻止了物料的泄漏。机械密封结构较复杂,但密封效果甚佳。

项目二理想间歇操作釜式反应器的计算

BatchReactor间歇釜式反应器的特征特点:1、由于剧烈搅拌,反应器内物料浓度达到分子尺度上的均匀,且反应器内浓度处处相等,因而排除了物质传递对反应的影响;、具有足够强的传热条件,温度始终相等,无需考虑器内的热量传递问题;、物料同时加入并同时停止反应,所有物料具有相同的反应时间。操作灵活,适优点:用于小批量、多品种、反应时间较长的产品生产,精细化工产品、制药、染料、涂料生产产品质量不稳定缺点:装料、卸料等辅助操作时间长,产品质量不稳定、基本方程、反应时间的计算xAnA0(LWr、反应时间的计算xAnA0(LWr-A00AR单位时间进入单位时间流出单位时间单位时间内在反应器的物料反应器的物料反应掉的反应器内物料A的量A的量物料A的A的累积量(-rA)VRdtdnA1xAnAnA0dxA则dtnAdXA(QVrnAnA0dXAnA0---在t=0时反应器中物料A的摩尔数nA---在t时反应器中物料A的摩尔数-rA--组分A在操作条件下的反应速率(消失速率)---xA---在t时反应器中物料A的转化率上式是间歇反应器计算的基本方程式,表达了在一定操作条件下为达到所需求的转化率xA所需要的反应时间t,适用于任何间歇反应过程,均相或多相,等温或非等温的,可以直接积分求解,也可以用图解法。如果是非等温过程,反应速度常数随温度变化,而温度又随转化率变化,则需联解方程1、恒温、恒容不可逆时A0A01xAxxnAAAdxAA0AA0AAtCAAAdxAVr0rAA00rA间歇操作釜式反应器中物料达到一定出□转化率所需时间t取决于反应速度,与处理量无关,所以可用于直接放大。零级反应(rA)kAA0dxAA0dxrk10CAxrAAk011

kC11

kCACA0数值积分时,可用图解法—级反应(rA)kCAkCAIxAt1ln11lnAAA0AcAok1xAkCAAA二级反应(rA)kC2AkCA21xA2txAdxAtCA02A0kCA2(12xA)当动力学方程解析式相当复0杂或不能做例2-1在理想间歇操作釜式反应器中用乙酸和已二醇为原料,等摩尔进料进行比缩聚反应生产醇酸树脂。反应温度7OoC,催化剂为H2SO4。实验测得动力方程为rAkCA2kmolA/Lgmin其中速率常数k=1・97L/(kmol•min),反应物的初始浓度CAo=0.004kmol/L,若每天处理2400Kg己二酸,求转化率分别为0.5、0.6、0.8、0.9时所需要的反应时间。解:计算反应时间因为反应是二级反应,则t獭

xA=0.5xA=0.5代入,得反应时间为txA=0.6代入,得反应时间为txA=0.8代入,得反应时间为txA=0.9代入,得反应时间为t1.070.00410.5-2.10h0.6-3.17h1.070.00410.60.8-8.5h1.070.00410.80.91.070.00410.919.0h0.52、非恒温过程对反应器内物料进行热量衡算得dTKATWTVRrAHrmtcptdTdt若反应过程采用绝热操作,即反应过程中与外界无热交换,热量衡算式中与外界交换的热量这一项为0,则HrnHrnA0xAmtcptxA0三、计算反应器的体积计算1、计算反应器体积VRVRV0tt式中:Vo--由生产能力或生产任务,平均每小时加入的物料的体积ms/ht--反应时间,h卜--每批的非生产时间,h2、反应器体积V反应器的装料系数一般取0.4~0.85则VVR3、反应器的结构尺寸反应器的实际体积包括圆筒部分和底封头,计算时若忽略底封头体积,则V0.785D2H2D为圆筒直径,H为圆筒高度例2-2在[例2-1]中,若每批操作的辅助生产时间为1h,反应器的装填料系数为0.75,求档转化率0.8时,反应器的体积。解:己二酸相对分子量为146,每小时己二酸的进料量为:240024000.684kmol/h24146处理物料的体积为:v0cAO0.6840.004171L/hxA=0.8时反应时间为t8.5h反应器有效体积为VRV0tt1718.511.63m3项目三理想连续操作釜式反应器的计算化工生产中,搅拌良好的连续操作釜式反应器可视为理想连续全混流反应器。它既可以单釜操作,也可以多釜串联操作,其特点为:连续操作,属于稳定流动。物料的积累项为零。定常态,T、CA、(-rA)处处均一,不随时间而变,且与出口处完全相同物料粒子在反应器内的停留时间不同。一、基础方程式进入有效体积离开有效体积有效体积内参加的反应物量的反应物量反应的反应物量进入反应器反应物量一离开反应器反应物量一反应器内转化掉反应物量二FA0FA0FA0(1xAf)FA0(1xAf)((rA)rA)VR0VRFA0FA0FA0(1xAf)FA0(1xAf)((rA)rA)VR0VRVRFA(0xrAA)(rA)vR(rA)VoV0二、单一连续操作釜式反应器反应器体积计算式xACA0A0(rA)VRv0对于一级反应:(rA)VRv0v0cA0xAcA0(XrAA)kcAkcA0(1XA)XA对于等容二级反应:VRv0v0cA0xA(rA)(rA)vc0A0kcA0(1XAJA0AfkcA2kcA0(1AA0xA0k(1xA)X2A)(rA)vcv0cA0Ax

kcA02(21xA)vx0AkcA0(1xA)A0A例2-3用一台搅拌良好的反应釜连续生产醇酸树脂,其反应条件及产量同[例2-1],当反应转化率80%时,计算该釜的有效体积。解:V0.979m3hx0.50ACA01.8kmolm3k0.0174m3kmolminA0

1xA11xA1kCA0(1xA)212.970.004FA02400A00CA024601460.004A0。•瞪42-3h(12.85L/minVRV02.8525387.23m3将[例2-1]与[例2-3]比较可以看出,因连续操作的釜式反应器内的反应速度较慢,达到相同转达化率时,所需的空时比间歇釜的反应时间要长些,相应的有效体积需增大。主要是因为连续操作釜式反应的反应在进料口低浓度下进行的。三、多个理想连续操作釜串联反应器的串联为克服全混流反应器存在的上述缺点,可以采用全混流反应器串联使用,如果采用几个串联的全混流反应器来进行原来由一个全混流反应器所进行的反应,则除了最后一个反应器外的所有反应器都在比原来高的反应物浓度下进行反应。这样在处理量相等时,几个串联全混流反应器的体积之和可以减少,而且串联的台数越多,总体积就越接近于平推流反应器。假设各釜内均可视为理想混合流动,釜间不存在混合,忽略密度差异,即:V0V01LLV0iLLV0NxAixAi1VRiFA0rAiVRixAixAi1CAi1CAiciCA0V0rAirAi而连续生产所需的反应器总体积为:VRVRi利用上述公式进行计算时,方法有解析法和图解法。1、解析法前一反应釜出口的浓度是下一个反应釜的进口浓度,逐釜一次计算,知道得到要22求的转化率。例2-5用两台串联的釜式反应器连续生产醇酸树脂,要求第一台反应釜转化率为50%,第二台转化率为80%,反应条件和产量与[例2-1]相同,试计算各釜的有效体积。解:用解析法计算第一台釜的有效体积V0xA1xA0VRVV0xA1xA0VRVOckcAO1XA12.850.501.97O.OO41O.5A1VrV。c723.35LkcAO2.850.80.5

22712.6L21.97O.OO41O.8v0xA1xAO1x2IXA1总体积:VRVR1VR2723.352712.63.436m3比较[例2-3]和P例2-5]的计算结果可以看出,全混釜串联的釜数愈多,所需要的反应器有效体积愈小。主要是因为多釜串联后改变了反应釜中反应物的浓度,反应釜数越多,浓度变化越大,有效体积越小。2、图解法、适用于级数较高的化学反应,特别适于非一、二级反应,但只适于(-rA)能用单一组分表示的简单反应,对复杂反应不适用。步骤:⑴作出(-rA)-CA曲线(2)从起点CA=CA0出发,以-1/T1为斜率作直线,交曲线于一点,即第一釜的操作状态CA1⑶过点(CA10)以-1/t2为斜率作直线,与曲线交点为第三釜操作点•⑷过点(Can-1,0)以-1/Tn为斜率作直线,与曲线交点为第N釜操作点CAN.则出口转化率XAN=1-CAN/CA0若已知CA0、Can、N,求Vr需用试差法。若各釜体积相同,则各直线斜率相同。若各釜温度不同,则应分

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论