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文档简介

第三章介绍了两种不同类型的流动反应器全混合流动反应器和推流反应器。在相同的情况下,反应物质在反应器中的流动状态不同,即停留时间分布不同,因此工作效果大不相同。前处理连续釜反应器设计采用全混合流动假设,管反应器问题采用活塞流动假设。如果两种假设都不满足,则必须创建附加的流动模型。第四章反应器中混合及其对反应的影响,本章需要解决的问题(1)阐述了流动系统停留时间分布的定量描述和实验测量方法。(2)建立非理想的流动模型。(3)在建立的模型基础上,阐述了此类反应器的性能和设计计算。(4)介绍了流动反应器内流体混合问题,明确了一些基本概念。4.1连续反应器中物料混合状态分析4.2停留时间分布4.3非理想流动模型4.4混合程度及其对反应结果的影响4.5非理想流动反应器计算。4.1连续反应器中材料混合状态分析4.1.1混合现象的分类,混合作用:大部分化学反应是不同物质分子之间的化学作用,参与反应的物质首先相互接触,因此随着化学反应的进行,应充分混合反应物质。混合手段:搅拌。1)根据混合对象的年龄,混合可以分为两种。(1)年龄相同的混合:年龄相同的项目之间的混合。(2)混合:不同年龄的材料之间的混合。a、反向混合的原因:循环流动、搅拌、湍流、分子扩散、催化剂、填料阻塞等。b,反向混合的结果(CA减少,CL增加)a,对正系列反应:反向混合有害,反应速度降低。b,负系列反应:有利于反向混合,提高反应速度。c,磁催化反应:反向混合增加产物浓度,提高反应速度,有利于反向混合。d,平行反应:在a1a2的情况下,反向混合导致反应物的浓度下

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