Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реактор идеального смешения




КЛАССИФИКАЦИЯ РЕАКТОРОВ

Основным технологическим элементом установки для проведения химического процесса является аппарат, в котором происходит химическая реакция. Химическими реакторами принято считать аппараты, в которых осуществляются химические процессы с целью получения определенного вещества в рамках одного технологического процесса.

Если рассмотреть множество реакторов, применяемых в настоящее время в химической промышленности, то можно сделать следующие выводы.

Во всех химических реакторах имеют место определенные физические процессы, с помощью которых создаются условия проведения химического процесса. Для осуществления физических этапов процесса реакторы имеют в своей структуре простые аппараты или элементы аппаратов (мешалки, теплообменники и т. д.). Таким образом, химические реакторы можно рассматриватькак комплексные аппараты, состоящие из определенных сочетаний простых аппаратов или элементов аппаратов, большинство из которых используется для проведения физических этапов процесса, сопровождающих химическую реакцию. Число таких возможных и требуемых сочетаний, а следовательно, и количество типов реакторов, очень велико, и некоторые из них имеют между собой существенные различия. Вместе с тем существуют и одинако­вые для всех реакторов элементы, на основе которых можно соста­вить общие закономерности, дающие представление о развитии химического процесса.

Наиболее часто химические реакторы классифицируют по сле­дующим критериям: непрерывность операции, тепловой режим, режим движения реакционной среды и фазовое состояние реагентов.

Непрерывность операции. Различают реакторы периодического, непрерывного иполупериодического (полунепрерывного) действия.

В реакторы периодического действия реагенты загружаются одновременно в начале операции. После определенного времени, необходимого для достижения заданной степени превращения, выгружается продукт реакции. Основные параметры химического процесса (состав, температура или давление) изменяются во вре­мени. Продолжительность реакции можно измерить непосред­ственно.

Реакторы непрерывного действия имеют непрерывное питание реагентами. Удаление продукта реакции также непрерывное. За исключением периодов пуска иостановки реактор работает в по­стоянном стационарном режиме. Для таких реакторов продолжительность реакции не может быть измерена непосредственно, так как обычно в реак­ционном пространстве изменяется не только состав, но и темпера­тура, число молей, объем и линейная скорость реагентов. В этом случае вместо продолжительности реакции пользуются величиной времени контакта (пребывания). Время контакта определяется как отношение объема реакционной смеси в реакторе (необходимого объема реактора) к объемному расходу реагентов (питания).

Реакторы полупериодического действия характеризуются тем, что один из реагентов питания поступает непрерывно, а другой периодически. Однако возможны и другие варианты. Например, реагенты подают в реактор периодически, а продукт реакции уда­ляют непрерывно. Такие реакторы работают в переходном режиме, основные параметры процесса изменяются во времени.

Тепловой режим. По тепловому режиму реакторы делят в основ­ном на изотермические и адиабатические.

Изотермические реакторы имеют одинаковую и постоянную темпера­туру во всех точках реакционного пространства; скорость реакции зависит только от состава. Так как реакции не всегда сопровождаются значительным тепловым эффектом, изотермические условия не могут быть достигнуты только одним выделением или поглощением тепла реакционной средой — необходим тепловой агент и поверхность теплообмена. Изотермический режим работы реактора используется более широко, чем адиабатический.

Адиабатические реакторы не имеют теплообмена с внешней средой. Конструкция этих реакторов проста, так как для осуществления адиабатического режима достаточно иметь хорошую тепловую изоляцию.

В некоторых случаях для получения высоких степеней превращения (или большей производительности реактора) осуществляют теплообмен с изменением температур во времени или в пространстве, или одновременно во времени и в пространстве. Используемые при этом неадиабатические, неизотермические реакторы называются реакторами с программированным тепловым режимом. Программирование может осуществляться автоматически, с помощью конструктивных приспособлений, которые обеспечивают изменение теплового потока во времени и в реакционном пространстве.

Режим движения реакционной среды. Реактор непрерывного действия (вытеснения, смешения). В реакторе непрерывного вытеснения, элемент объема движется, не смешиваясь с предыдущим или последующим элементами объема. Состав элемента объема будет изменяться последовательно по длине реактора вследствие химической реакции. Реактор не имеет ни одного механического конструктивного приспособления для перемешивания и характеризуется большими значениями соотношений между длиной и диаметром. При движении через реактор элемент объема, вероятно, ведет себя так же, как поршень в цилиндре, вытесняя все, что находится перед ним, поэтому такой реакционный аппарат называют реактором с полным вытеснением (реактором идеального вытеснения - РИВ).

В реакторе непрерывного смешения элемент объема мгновенно перемешивается с содержимым реактора. Состав этого элемента резко изменяется от состава питания до состава смеси в реакторе, что легко достигается с помощью мешалки или другого конструктивного приспо­собления: барботера, инжектора и т. д. Наличие перемешивающего устройства создает такие условия, при которых реакционная среда проходит через реактор большое число раз. Вследствие этой осо­бенности такой реакционный аппарат называют реактором с полным перемешиванием (реактором идеального смешения – РИС-Н).

Реактор с полным вытеснением и реактор с полным перемеши­ванием являются идеальными типами реакционных аппаратов.

На практике чаще встречаются реакторы смешанного типа, в кото­рых нет ни полного вытеснения, ни полного перемешивания.

Фазовое состояние реагентов. Если при проведении химической реакции в реакторе находится одна фаза, то такой реактор назы­вают гомогенным. Гомогенные реакторы заполняются реагентами, находящимися либо только в газообразном, либо только в жидком состоянии.

Если вещества в реакторе находятся в различных агрегатных состояниях, то такой реактор называют гетерогенным. Существует столько типов гетерогенных реакторов, сколько комбинаций можно составить из трех агрегатных состояний: газ, жидкость и твердое тело.

Этот классификационный критерий не является достаточно точным, так как он не учитывает фазового состояния продукта реакции. Например, полимеризация этилена — гомогенная реакция в газовой фазе, а полученный в результате реакции полиэтилен представляет собой жидкий продукт, что в значительной степени определяет конструкцию реактора. Тем не менее, критерий фазового состояния реагентов позволяет проводить систематизацию, широко используемую в области химических реакторов. Кроме изложенных классификаций, существует еще и другие, например основанные на различиях конструктивных форм реакторов.

В рамках данного учебного пособия нами рассматривались технологический расчет идеальных реакторов с различными режимами движения реакционной среды и непрерывности операций, как в отдельности, так и в различных соединениях.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1505; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.