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文档简介
1.实验目的1. 了解连续均相管式循环反应器的返混特性;2. 掌握利用电导率测定停留时间分布的基本原理和实验方法;3. 分析观察连续均相管式循环反应器的流动特性;4. 研究不同循环比下的返混程度,计算模型参数n;5. 用脉冲示踪法测定循环反应器停留时间分布;6. 改变循环比,确定不同循环比下的系统返混程度;7. 观察循环反应器的流动特征。2.基本原理停留时间分布的实验在工业生产上,对某些反应为了控制反应物的合适浓度,以便控制温度、转化率和收率,同时需要使物料在反应器内有足够的停留时间,并具有一定的线速度,而将反应物的一部分物料返回到反应器进口,使其与新鲜的物料混合再进入反应器进行反应。在连续流动的反应器内,不同停留时间的物料之间的混合称为返混。对于这种反应器循环与返混之间的关系,需要通过实验来测定。在连续均相管式循环反应器中,若循环流量等于零,则反应器的返混程度与平推流反应器相近,由于管内流体的速度分布和扩散,会造成较小的返混。若有循环操作,则反应器出口的流体被强制返回反应器入口,也就是返混。返混程度的大小与循环流量有关,通常定义循环比R为:R=循环物料的体积流量离开反应器物料的体积流量循环比R是连续均相管式反应器的重要特征,可自零变至无穷大。当R=0时,相当于平推流管式反应器。当R=时,相当于全混流反应器。因此,对于连续均相管式循环反应器,可以通过调节循环比R,得到不同返混程度的反应系统。一般情况下,循环比大于20时,系统的返混特性已经非常接近全混流反应器。返混程度的大小,一般很难直接测定,通常是利用物料停留时间分布的测定来研究。然而测定不同状态的反应器内停留时间分布时,我们可以发现,相同的停留时间分布可以有不同的返混情况,即返混与停留时间分布不存在一一对应的关系,因此不能用停留时间分布的实验测定数据直接表示返混程度,而要借助于反应器数学模型来间接表达。停留时间分布的测定方法有脉冲法,阶跃法等,常用的是脉冲法。当系统达到稳定后,在系统的入口处瞬间注入一定量Q的示踪物料,同时开始在出口流体中检测示踪物料的浓度变化。由停留时间分布密度函数的物理含义及物料衡算,可知(1)示踪剂加入量符合(2)由(1)与(2)可得停留时间分布密度函数(3)由此可见与示踪剂浓度成正比。因此,本实验中用水作为连续流动的物料,以饱和KCl作示踪剂,在反应器出口处检测溶液电导值。在一定范围内,KCl浓度与电导值L成正比,则可用电导值来表达物料的停留时间变化关系,即,这里,为t时刻的电导值,为无示踪剂时电导值。停留时间分布密度函数在概率论中有二个特征值,即平均停留时间(数学期望)和方差。与的表达式为:(4)(5)采用离散形式表达,并取相同时间间隔则:(6)(7)若用无因次对比时间来表示,即,无因次方差 。在测定了一个系统的停留时间分布后,如何来评介其返混程度,则需要用反应器模型来描述,这里我们采用的是多釜串联模型。所谓多釜串联模型是将一个实际反应器中的返混情况作为与若干个全混釜串联时的返混程度等效。这里的若干个全混釜个数n是虚拟值,并不代表反应器个数,n称为模型参数。多釜串联模型假定每个反应器为全混釜,反应器之间无返混,每个全混釜体积相同,则可以推导得到多釜串联反应器的停留时间分布函数关系,并得到无因次方差与模型参数n存在关系为(8)当 , ,为全混釜特征;当, , 为平推流特征;这里n是模型参数,是个虚拟釜数,并不限于整数。3.装置和流程4.实验操作1.通水,开启水开关,使水充满反应管并从塔顶稳定流出,调节进水流量为15 L/H,保持流量稳定。2.通电,开启电源开关。(1)打开计算机数据采集系统,设定参数值,进入预备状态界面;(2)开电导仪,调整好,以备测量;3.不循环条件(R=0),待系统流量稳定后,用注射器迅速注入1ml示踪剂KCl饱和溶液,同时按计算机数据采集系统的“开始”键,记录电导率随时间变化轨迹;4.当计算机画面显示的电导率值在2min内觉察不到变化时,即认为终点己到,按“结束”键,同时保存并打印结果。5.打开循环泵,分别调节循环流量令R=5、10,待流量稳定后,重复3、4过程;6.关闭仪器,电源,水源,排清反应器中料液,实验结束。注意事项1.整个实验过程,要注意控制流量稳定;2.示踪剂饱和KCl溶液需一次迅速注入(例如1-3秒之内);3.用注射器抽取饱和KCl溶液时,注意不要抽到底层KCl结晶,以免堵塞针头;如果针头堵塞,切勿强推注入,而应拔出重做;4.一旦失误,应该等示踪剂出峰全部走平后重做,或在老师指导下,把水全部排放后置换清水重做。5.实验数据处理与结果讨论下面以循环比为0时的数据为例进行计算(使用离散法进行计算):时间T(s)V(mv)L(t)t*L(t)t2*L(t)时间T(s)V(mv)L(t)t*L(t)t2*L(t)51.737 -0.001 0.00 -0.02 916.028 4.290 390.39 35525.49 101.738 0.000 0.00 0.00 1096.257 4.519 492.57 53690.24 151.738 0.000 0.00 0.00 1272.979 1.241 157.61 20016.09 191.738 0.000 0.00 0.00 1452.023 0.285 41.33 5992.13 241.738 0.000 0.00 0.00 1631.825 0.087 14.18 2311.50 291.737 -0.001 -0.03 -0.84 1811.768 0.030 5.43 982.83 341.737 -0.001 -0.03 -1.16 1991.762 0.024 4.78 950.42 391.738 0.000 0.00 0.00 2171.761 0.023 4.99 1083.05 441.742 0.004 0.18 7.74 2351.760 0.022 5.17 1214.95 491.742 0.004 0.20 9.60 2521.762 0.024 6.05 1524.10 541.742 0.004 0.22 11.66 2701.762 0.024 6.48 1749.60 591.741 0.003 0.18 10.44 2881.762 0.024 6.91 1990.66 641.742 0.004 0.26 16.38 3061.764 0.026 7.96 2434.54 681.749 0.011 0.75 50.86 3251.762 0.024 7.80 2535.00 731.835 0.097 7.08 516.91 3431.763 0.025 8.57 2941.22 计算基准:1.738Lt=V-1.738t=tL(t)L(t)=108.32 st2=t2L(t)L(t)-t2=828.162=t2t2=0.0706;n=12=14.168计算机计算结果:平均停留时间:t=108 方差:t2=801无因次方差:2=0.0681 N:n=14.69偏差原因分析:计算机计算所用方法近似为积分法,而数据处理所用为离散法。同时导出数据时间间隔取得也比较大,数据波动值同样较大,这进一步增加了计算的不准确性。实验结果:(离散法计算)实验组(循环比)平均停留时间(s)方差无因次方差N=0108.32 828.16 0.0706 14.168 =5101.47 10014.68 0.9726 1.028 =10122.25 12648.28 0.8463 1.182 实验结果讨论:1.计算出各条件的平均停留时间,分析偏差原因;实验组(循环比)平均停留时间(s)=0108 =5157 =10167 计算结果如右表所示,可以看出由离散法计算出的结果与计算机给出的结果有较大偏差。主要原因有两个:其一是算法所致;其二是所用数据选取间隔较大,同时数据点未能准确标出峰值。2.计算模型参数n,讨论三种循环比的返混程度大小。实验组(循环比)N=014.69 =51.56 =101.48 计算结果如右表所示,从参数定义来看:当n=1时为全混流,当n=时为平推流。由此可以看出:当=0时,n最大,则此时返混程度最低,趋近于平推流;当=5时,n居中,返混程度处于中间位置;当=10时,n最小,则此时返混程度
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