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
-.z釜式反响器的研究预习报告实验原理反响工程根底:全混流反响器在流体流动方向上停留时间不同的流体例子之间的混合成为返混,也成为逆向混合。在全混流反响器中,要使物料的返混到达最大值。实际的釜式反响器更接近全混流反响器。本实验中的反响可视作一级反响:C12H22O11(蔗糖)+H2O—→C6H12O6(果糖)+C6H12O6(葡萄糖)在全混流反响器中,反响速率: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响器内停留时间分布时,我们可以发现,一样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,而要借助于反响器数学模型来间接表达。停留时间分布的表示方法有两种,一种称为分布函数F(t),其物理意义是停留时间小于t的粒子所占的分率;另—种称为时间分布密度因数E(t),其物理意义是停留时间为t的粒子的概率。两个函数的关系为:E(t)=dF(t)/dt﹙1﹚本实验中:C12H22O11(蔗糖)+H2O—→C6H12O6(果糖)+C6H12O6(葡萄糖)水解反响可视为一级反响,其速率方程为:﹙2﹚积分上式得﹙3﹚式中CA为t时蔗糖的浓度;k为反响速度常数。多釜串联的全混流反响器由于反响器出口出反响物浓度最低,故全混流反响器总是在最低的反响物浓度下操作,很多情况下将会影响反响的效率。为了利用全混流反响器的混合均匀、温度易控的优点,又使反响不全部在反响物浓度最低的条件下进展,工业上经常将全混流反响器串联起来使用。对于多釜串联的全混流反响器:全混流反响器的停留时间分布特性连续操作的几个时间概念:停留时间:物料从进入反响器到出反响器所花的时间;平均停留时间空间时间:反响器有效容积VR与流体特征体积流率V0之比值。旋光物质与旋光度当平面偏振光通过盛有旋光性化合物的旋光管后,偏振面就会被旋转(向右或向左)一个角度,这时偏振光就不能通行无阻的穿过与起偏镜棱轴相平行的检偏镜。只有检偏镜也旋转(向右或向左)一样的角度(a角度),旋转了的平面偏振光才能完全通过。观察检偏镜上携带的刻度盘所旋转的角度,即为该旋光性物质的旋光度。偏振面被旋光性物质所旋转的角度叫旋光度。用a表示。旋光仪是用来测定光学活性物质旋光能力大小和方向的仪器。光学活性物质可以旋转偏振光平面,其大小和方向除了与该物质构造有关外,还与测定时的温度、所用光的波长、溶液的浓度和溶剂、旋光管的长度等有关。一般单色光源用钠光灯,波长为589nm,以D表示。规定以每毫升溶液所含溶质的克数作为质量浓度的单位。由旋光仪测得旋光角度后,可以下式计算旋光度:α为用旋光仪测得的旋光度;c为溶液的质量浓度(g/ml);l为旋光管的长度/dm;t为测定时温度(℃),λ为测定所用光波波长(钠光以D表示)。光活性物质为液体时,则以密度ρ(g/ml)代替c,即假设以100ml溶液含溶质的克数,则,如果糖的水溶液,溶液浓度为5g/100ml,在1dm旋光管中测得旋光角度为-4.64°,则:书写旋光度时,除注明温度,光波波长外,在数据后的括号内,注明其质量百分浓度和配制溶液用的溶剂。偏振面被旋转的方向有左旋(逆时针)和右旋(顺时针)的区别。用符号D-或(+)表示右旋,L-或(-)表示左旋。例如:(+)-2-丁醇表示右旋;(-)-2-丁醇表示左旋。所有旋光性化合物[不是右旋,就是左旋。根据旋光度测溶液浓度:蔗糖及其水解产物都为旋光物质,其比旋光度分别是;蔗糖为66.65°,葡萄糖为52.5°,果糖为-91.9°。D表示所用光波为钠黄光,其波长为589nm;正值表示右旋〔使偏振面顺时针偏转〕,负值表示左旋〔偏振面逆时针偏转〕。由于果糖的左旋性大于葡萄糖的右旋性,随着反响的进展,反响产物的浓度逐渐增大,溶液的右旋性逐渐减少,以至经过0°角后转变为左旋。所以可用溶液的旋光度变化来度量反响的程度。溶液的旋光度为溶液中各组分旋光度之和。溶液的浓度可分别表示为CA0=F(α0-α∞)﹙4﹚CA=F(αt-α∞)〔5〕式中α0、αt、α∞分别表示反响时间为0、t、∞时溶液的旋光度,对于给定的条件,α∞为常数;CA为溶液的浓度;F为常数。可将(5)式改写为CA=Fαt-Fα∞=Fαt-B(6)从上式可以看出,对于一定初始浓度和PH值的蔗糖溶液来讲,随着水解反响的进展,通过测定溶液的旋光度,即可通过〔6〕式计算出溶液中的蔗糖浓度,因此可算出相应水解产物的浓度。α0、α∞、αt都是可以测定的,CA0可以从反响器各物流的流量和浓度计算,由此可直接计算出F。因而可通过测定的αt直接由(6)式算出CA。蔗糖水解是在常压下进展的。蔗糖水溶液以一定的进料速度进入反响器,产物以一样的速度从反响器流出,保持反响器内物料体积恒定后,向反响器中参加一定量的示踪物,分析示踪物的浓度随时间的变化。因为注入示踪物所用时间极短,数量又少,所以可认为示踪物的流动行为与和它同时进入设备的反响流体流动行为一样,即示踪物在反响器内停留时间分布密度函数E(t)与反响物料一样。停留时间介于t和dt间的示踪物物料量QE(t)dt,将在t和t+dt间流出反响器。故QE(t)dt=UC(t)dt﹙7﹚因而E(t)=〔U/Q〕C(t)﹙8﹚式中,U为总流量(ml/min);Q为示踪物总量〔mg〕;C(t)为示踪物出口浓度〔g/L)。显然,假设测知示踪物浓度随时间变化的函数关系C(t),即可得到停留时间分布密度函数E(t)随时间的变化。本实验以示踪物KCl来测定反响器停留时间分布,用电导仪测定KCl的电导率随时间的变化。KCl电导率与浓度的关系为CKClλKCl=KKCl﹙9﹚式中,CKCl为KCl的浓度;λKCl为KCl的摩尔电导;KKCl为KCl的电导率。用电导仪测定KCl溶液的电导率,并配以自动平衡记录仪记录电导率的变化,此变化用电讯号V与时间t的关系曲线表示,通过下面的换算即可得到KCl在反响器内停留时间分布密度函数E(t)。溶液浓度C(t)与电讯号V(t)的关系式为C(t)=μ′V(t)﹙10﹚式中μ′为常数。将C(t)关系式代入E(t)关系式,得E(t)=〔U/Q〕μ′V(t)﹙11﹚令μ=μ′U/Q﹙12﹚则E(t)=μV(t)﹙13﹚因为﹙14﹚其中A为V(t)-t曲线下的面积〔mm﹒s〕;将E(t)与V(t)关系代入上式,得﹙15﹚因为﹙16﹚所以dA/A=E(t)dt﹙17﹚dA/dt=V(t)﹙18﹚根据V(t)的测定数据即可计算出反响器的平均停留时间τm和无因次散度,﹙19﹚﹙20﹚﹙21﹚以此即可考察反响器的返混特性。由实验得到的V(t)—t曲线换算为停留时间分布密度函数E(t)与时间t的关系式,适用于处理以电讯号表示示踪物浓度变化时停留时间的分布数据。实验目的⑴掌握停留时间分布的测定及其数据处理方法⑵对反响器进展模拟计算及其结果的检验;⑶熟悉根据停留时间分布测定结果判定釜式反响器混合状况和改良反响器的方法;⑷了解单釜反响器、串联釜式反响器对化学反响的影响规律,学会釜式反响器的配置方法。实验装置槽中的反响物料通过蠕动泵计量后进入反响釜,反响釜内设置搅拌器搅拌混合,反响温度由夹套内的恒温水控制。流出反响器的物料温度由温度计测定,示踪物采用电解质KCl,在出口设置电导电极测定出口物料的电导率,电导率信号输入计算机,由计算机对信号进展处理。在蔗糖水解实验时,通过取样口可随时取样测定溶液旋光度。由恒温槽送出的恒温水控制反响器的温度。反响器的搅拌速度由调节器调节,由光电测速仪测定或在显示器上直接读出。实验内容与步骤(1)测定单釜反响器和串联反响釜的停留时间分布;⑵将停留时间测试数据的处理结果与全混反响器和平推流反响器相比拟,分析单釜和串联反响器的返混情况;⑶根据停留时间测试数据的处理结果和蔗糖水解的化学反响速度方程式计算反响器出口浓度和反响转化率,与全混反响器单釜和三釜串联的计算结果加以比拟;⑷在单釜和三釜串联的实验装置上进展蔗糖水解实验,测定出口反响产物的旋光度,将出口浓度和反响转化率与上述计算结果进展比拟及分析讨论。停留时间分布的测定测定停留时间分布的步骤:将自来水参加水槽,待有流体经溢流管溢出时,将转子流量计调至所需流速。系统稳定后,开启电导仪。当计算机显示器显示的电导率信号为直线〔基线〕时,方可脉冲进样检测。*时刻t0,用针头在反响器入口处极快注入示踪剂KCl溶液,并同时给计算机一个进样记号。当曲线逐渐平稳回到基线位置时,该次测定完毕。蔗糖水解反响的测定表1蔗糖水解反响的实验条件反响器体积1(mL)反响器体积2(mL)蔗糖溶液流量(mL/h)酸催化剂流量(mL/h)总流量(mL/h)蔗糖溶液浓度(mol/L)750250×3140070021000.9(1.1156)酸催化剂浓度(mol/L)进口蔗糖浓度(mol/L)进口酸浓度(mol/L)平均停留时间(min)蔗糖分子量(g/mol)浓盐酸浓度(mol/L)1.5(1.026)0.60.5~15342.3011.97(1.188)蔗糖水解反响的实验条件暂按表1的条件[1]进展。先配置5L蔗糖溶液和3L酸催化剂溶液,分别倒入酸槽和蔗糖槽。调节超级恒温槽至所需温度,开启水泵向反响器夹套供恒温水。开启蠕动泵向反响器进料,按表1调节蠕动泵流量。开启旋光仪预热10min,等待取样后立即检测。调节搅拌速度,准备好取样瓶。待反响器出口温度稳定到达所需温度时,即开场取样测定。每隔2min取样测定一次样品旋光度,当连续3次的样品旋光度一致时该次测定完毕,由最后的样品旋光度确定水解反响率〔为什么.〕。蠕动泵的流量标定略。旋光仪的使用方法见附录。在反响器进口取样测定α0,一次水解实验的最终的出口样品放入恒温槽内隔夜后测定旋光度得α∞。数据处理方法根据旋光仪所测得的出口浓度和进口浓度,即可算出实际的转化率。*real=1-CA/CA0〔22〕由停留时间分布密度函数E(t)虽可以确定反响转化率。因为一级反响进展的程度仅与反响时间有关,所以在获知物料停留时间后即可确定反响的转化率。因为停留时间在t至t+dt之间,物料所占的分率为E(t)dt,假设这局部物料的转化率为*A,则它对反响出口转化率的奉献应为*AE(t)dt,将这些转化率的奉献相加即可得到出口的平均转化率,即〔23〕同理,出口平均浓度应为〔24〕对一级反响CA=CA0e*p(-kt),代入上式得〔25〕即〔26〕所以〔27〕在实验测定的条件下,21℃时的反响速度常数k为2.58×10-3min-1;25℃时的反响速度常数k为4.40×10-3min-1[1]。由实验测得停留时间分布密度后即可由上式计算出平均转化率,将计算出的转化率与实际转化率比拟。运用停留时间分布的测定数据还可算出物料在反响器内的平均停留时间,将计算结果与按反响器体积和物料流量计算出的平均停留时间对照。根据实验数据计算出无因次散度,由散度的大小即可判断反响器的返混程度或接近全混反响器的程度。平推流反响器没有返混,其无因次散度为0;全混反响器完全返混,其无因次散度为1。根据实验数据计算得到的无因次散度在0~1之间。对于串联反响器,分别在1级、2级、3级出口测得相应的停留时间分布密度和溶液浓度,将反响转化率的计算结果与实测结果对照,同时将结果与停留时间一样的两种理想反响器的计算结果相对照。预习思考理想反响器反响物料搅拌均匀的间歇反响器,或者反响物料呈活塞流或全混流的流动反响器,统称为理想反响器。停留时间分布的概念、测试及其数据处理,明确tm、、的意义tm平均停留时间平均停留数据与实际停留时间的偏差。停留时间的方差,平推流反响器为0,全混流反响器为τ2,实际反响器0≤≤τ2停留时间分
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。
最新文档
- 汽轮机总装配调试工保密意识竞赛考核试卷含答案
- 铁合金焙烧工岗前工艺分析考核试卷含答案
- 洗毛炭化挡车工安全生产意识考核试卷含答案
- 涂料生产工安全文明评优考核试卷含答案
- 动车组机械师班组安全测试考核试卷含答案
- 熔炼浇注工岗位安全能力考核试卷含答案
- 水上抛填工安全管理考核试卷含答案
- 汽车电器维修工工作流程模拟考核试卷含答案
- 中药油剂工冲突管理测试考核试卷含答案
- 水平二测试题目与答案分享
- 2026-2030中国杜仲胶行业市场发展趋势与前景展望战略研究报告
- 法律规制网络谣言传播论文
- 贵州省黔东南州2025-2026学年七年级下学期期末考试生物试卷(含解析)
- 2026年北京专升本护理学考试(真题)含答案
- 社区卫生服务中心改造方案投标文件
- 气候变化下登革热传播风险预警模型研究
- 2026年生态环境系统干部遴选笔试试卷(附答案)
- 2026年义务教育劳动课程标准能力检测试卷带答案详解(精练)
- 2026年针灸科练习题及完整答案详解【必刷】
- 2026年冶金企业动火作业安全管控实施方案
- 医疗机构皮肤科建设与管理标准(2025版)
评论
0/150
提交评论