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第5章气固相催化固定床反应器1第一节:概述 一、固定床反应器 固定床反应器:凡是流体通过不动的固体物料 所形成的床层而进行反应的装置。2二、催化固定床反应器的优缺点1.优点: (1)催化剂不易磨损,可以长期使用(除 非失活); (2)高径比较大时,床层中流体流动接近 平推流; (3)停留时间可以严格控制,温度分布可 以调节,有利于达到较高的转化率和选 择性。32.缺点: (1)传热较差; (2)催化剂的更换必须停车,浪费人力、 物力,要求催化剂有足够的寿命; (3)催化剂的有效系数低。 三、催化固定床反应器的类型4固定床催化反应器的类型 绝热型 换热型567 操作方式: 绝热、换热两种;操作方式的不同,反 应器的结构就不同。 操作方式由反应的热效应和操作范围的 宽窄及反应的经济效益等决定。 从反应器的设计、制造及操作考虑,绝 热型比较简单。 从设计上讲,基本方程是一样的。还有径向反应器、滴流床反应器、移动床 反应器等都是固定床反应器。8 径向反应器特点: 气体留道短,流速 低,可大为降低催 化床层压降,为使 用小颗粒催化剂提 供了条件。 设计的关键:合理 设计流道使各横截 面上的气体流量均 等。910四、基本设计原则 1.设计条件 (1)掌握反应过程的热力学数据和热容 、粘度、导热系数及扩散系数等物性数 据。 (2)尽可能获得反应动力学及传递过程 的数据。 A.本征动力学 B.工业催化剂 11 2.基本设计原则 (1)确定催化剂用量,W Wmin ; (2)确定传热方式,算出床层温度分布 ,使之趋于最佳温度曲线上分布; (3)确定最佳工艺操作参数及固定床的 类型和结构。12五、固定床反应器的数学模型 同时关联物料衡算、热量衡算、动力学 方程。13 六、基本问题 温度、浓度分布,气相压降,转化率及 催化剂用量 选择固定床反应器的原则什么反应 需要用固定床反应器? 气固相催化反应首选非常普遍 如,合成氨、硫酸、合成甲醇、环氧乙 烷乙二醇、苯酐及炼油厂中的铂重整等 。14第二节:固定床反应器内的传递特性 气体在催化剂 颗粒之间的孔 隙中流动,较 在管内流动更 容易达到湍流 。 气体自上而下 流过床层。15一、颗粒层的若干物理特性参数 1.床层密度和空隙率 (1)粒子密度p 包括粒内微孔在内 的全颗粒的密度; (2)真密度(材料密度) s 除去微 孔容积的颗粒的密度; (3)床层密度B: 单位床层体积中 颗粒的质量。16 4.床层空隙率B:单位体积床层内的空隙 体积(没有被催化剂占据的体积,不含 催化剂颗粒内的体积)。 若不考虑壁效应,装填有均匀颗粒的床 层,其空隙率与颗粒大小无关。17 壁效应:靠近壁面处的空 隙率比其它部位大。 为减少壁效应的影响,要 求床层直径至少要大于颗 粒直径的8倍以上。18 2.粒径 颗粒的定型尺寸最能代表颗粒性质 的尺寸为颗粒的当量直径。 对于非球形颗粒,可将其折合成球形颗 粒,以当量直径表示。 (1)体积当量直径:(非球形颗粒折合 成同体积的球形颗粒应当具有的直径)19 (3)比表面积当量直径: (非球形颗粒 折合成相同比表面积的球形颗粒应当具 有的直径)(2)外表面积当量直径: (非球形颗粒折合 成相同外表面积的球形颗粒应当具有的直径)20(4)混合粒子的平均直径:(各不同粒径的粒子 直径的加权平均)2122二、床层压降 气体流动通过催化剂床层,将产生压降.2324压降计算通常利用厄根(Ergun)方程:25 例6.1 在内径为50mm的管内装有4m高的 催化剂层,催化剂的粒径分布如表所示 。 催化剂为球体,空隙率B=0.44。在反应 条件下气体的密度g=2.46kg.m-3,粘度 g=2.310-5kg.m-1s-1,气体的质量流速 G=6.2kg.m-2s-1。求床层的压降。26 解:求颗粒的平均直径。 计算修正雷诺数。27 计算床层压降。28三、固定床中的传热 固定床中的传热: (1)粒内传热 (2)颗粒与流体间的传热 (3)床层与器壁的传热 表征传热的参数: (1)颗粒本身的导热系数p(有实验测定 ) (2)颗粒与流体间传热的给热系数hp (3)管壁处的给热系数hw29(4)总给热系数h0(固定床单纯作为换热 装置时,以床层的平均温度与管壁的温差为 推动力); (5)有效导热系数e(在拟均相模型中, 把包括颗粒与流体的床层视为均相) 由于混合扩散情况的差异,需要进一步区分 轴向和径向的有效导热系数。如: 轴向ez和 径向er。30313233343536四、固定床中的传质与混合 1.粒子与流体间的传质37382.固定床中流体间的混合扩散 当流体流经填充床时,不断发生着发散和汇 合,在径向比轴向更为显著。 混合扩散(包括三类不同的物理现象): A.浓度差引起的扩散作用; B.紊流产生的流体流动; C.固体颗粒使流体改变流向产生的流动。39 当流体流经填充床时,不断发生着发散和汇 合,在径向比轴向更为显著。 混合扩散(包括三类不同的物理现象): A.浓度差引起的扩散作用; B.紊流产生的流体流动; C.固体颗粒使流体改变流向产生的流动。40 在固定床反应器中,其粒内、外传递过程的重要性顺 序: 传质:粒内阻力床层内阻力流体与粒子间的阻力; 传热:床层内阻力流体与粒子间的阻力粒内阻力。 在工业装置中,由于流速较高,流体与粒子间 的温度差和浓度差,除少数快速强放热反应外,都可 以忽略。 研究重点: 传质:粒内扩散(催化剂的有效系数) 传热:床层内的传热(床层中的有效导热系数e) 固定床反应器的设计和放大可以采用拟均相模型 处理。41第三节:固定床催化反应器的设计模型42 设计固定床反应器的要求: 1生产强度尽量大 2气体通过床层阻力小 3床层温度分布合理 4运行可靠,检修方便 计算包括三种情况: 1设计新反应器的工艺尺寸 2对现有反应器,校核工艺指标 3对现有反应器,改进工艺指标,达到最 大生产强度。43模型化 对于一个过程,进行合理的简化,利用 数学公式进行描述,在一定的输入条件 下,预测体系输出的变化。 对同一个体系,根据不同的简化和假定 ,可以构造不同的模型。 不同的简化和假定,也决定了模型必然 含有一些参数,以修正模型与实际体系 的差异。 根据不同的简化和假定,分为几种不同 层次的模型。 44 对于固定床反应器,一般有以下模型: 一维拟均相平推流模型 一维拟均相带有轴向返混的模型 二维拟均相模型 二维非均相模型 二维非均相带有颗粒内梯度的模型 45 一维:参数只随轴向位置而变。 二维:参数随轴向和径向位置而变。 拟均相:流相和固相结合,视为同一相 。 非均相:流相和固相分别考虑。 平推流:不考虑轴向返混。 带有轴向返混的模型:在平推流模型的 基础上叠加了轴向返混。46一、拟均相一维平推流模型 (1)物料衡算 在管式反应器中垂直于流动 方向取一个微元,以这个微 元对A组份做物料衡算:dv输入 输出= 反应 积累FA FA+dFA (-RA)(1-B)Aidl 047 整理得: 对照平推流反应器模型 二者相同48(2)热量衡算:(仍然是那块体积) 输入热量输出热量+反应热效应 =与外界的热交换+积累 输入:G cp T G质量流量, cp恒压热容 输出:G cp(T+dT) 反应热效应:(-RA)(1-B)(-H)Aidl 热交换:U(T-Tr)ndidl di反应器直径 积累:0 U:气流与冷却介质之间的换热系数 Tr:环境温度49 将各式代入,得 (3)动量衡算:仍然是Ergun方程50 将三个方程联立: 边界条件:L=0, p=p0, xA=xA0, T=T051需要注意的问题 1 从解题的角度看,一般壁温恒定,实际 情况并非如此。 2 对于低压系统,压降十分重要。 3 U不是物性参数,需实验确定。 4 注意u0, u, um 的关系。 5 如果多根管子并联,体系将自动调节各 管的流量,使压降相同,此时各管的处 理量不同,转化率不同,造成生产能力 和产品质量下降。 52典型模拟结果53 两种特殊情况: (1)等温:反应热效应不大,管径较小, 传热很好时,可近似按等温计算。 等温时,5455(2)绝热: 若绝热,则T=Tr,或者认为QS=0。56 A.单段绝热床反应器 此时,将物料衡算式与热量衡算式合并,可 得: :绝热温升, T2T1=(xA2xA1) 当xA2xA11时,则 = T2T1。 即在绝热反应中,当组分A完全反应时反应混 合物温度上升的数值。 -温度可能上升或 下降的极限。 吸热反应:绝热温降 放热反应:绝热温升57 由此可见,对于给定的反应系统,绝热 温升决定于反应应物组组成的含量 和热热效 应应 的 大小。 对对于反应热应热 效应较应较 大时时,其绝热温升可 达数百K,若不采取措施往往会使反应终应终 了的 温度超过过催化剂剂所能承受的温度范围围。 为为此,有时时采用降低进进口初始浓浓度的办办法 来调节调节 反应应器的出口浓浓度或在每段床层层之 间进间进 行换热换热 的多段绝热绝热 固定床反应应器来完 成预预定任务务。5859B.多段绝热床反应器 中间间接换热式 中间原料冷激式 中间非原料冷激式 对于多段(或多台串联)的绝热固定床 ,每一段的计算方法,原则上与A中介绍 的方法一样,只是每一层的进料状态有 变化。6061abcdefg平衡线理想温度线x(或c)t/a b cd ef ghh原料气冷剂冷剂冷剂 中间间接换热式62abcdefg平衡线理想温度线x(或c)t/a b cd ef ghh原料气冷激气 中间原料冷激式63 由图可以看出,多段绝热固定床反应器 ,采用的段数越多,反应越接近于最佳 温度下进行,最终的转化率越高,但段 数越多,造成设备复杂,操作不便,一 般最多采用6-7段,其中3-4段常用。64C.可逆放热反应绝热反应器的最优化 (以SO21/2O2=SO3为例)xT平衡线等速率线0二氧化硫氧化反应Tx图示意65 二氧化硫氧化反应气固相催化反应 ,用于硫酸生产,可逆,强放热,绝大 多数生产过程采用多段绝热操作。 最优化目的:在完成一定生产任务的条 件下,使用的催化剂最少。 已知条件:第一段入口和最后一段出口 转化率;第一段入口反应物浓度,各物 性参数;段与段间采用间接冷却。 可以改变的参数:各段的入口温度;段 与段之间的转化率。66以四段为例: 催化剂用量为:(基于拟均相平推流模 型) 基于某一动力学方程,适当选取各段的 入口温度;段与段之间的转化率共7个( N段为2N1个)参数,使W最小。67x1in,T1inx1out,T2inx2outT3inx3outT4inx4out第一段第二段第三段第四段68xT0二氧化硫氧化反应Tx图示意斜线为段内操作线,斜率为1/。水平线表示段间为间接冷却,只是温度降低 ,转化率不变。在Tx图上看:69 调用最优化程序,就可以求得W最小值 ? 可以,但很困难。
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