Расчет на ЭВМ реактора идеального смешения для проведения эндотермических процессов

Принципы математического моделирования стационарных систем в химической технологии. Методы расчета реактора идеального смешения с паровой рубашкой для обогрева реакционной массы на примере эндотермической реакции этерификации метанола уксусной кислотой.

Рубрика Химия
Вид методичка
Язык русский
Дата добавления 14.11.2013
Размер файла 155,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Волгоградский государственный технический университет

Кафедра "Процессы и аппараты химических производств"

Расчет на ЭВМ реактора идеального смешения для проведения эндотермических процессов

Методические указания к лабораторной работе

Составители:

Александр Борисович Голованчиков

Наталия Александровна Дулькина

Анжелика Анатольевна Шагарова

Волгоград 2009 г.

УДК 536.629

Расчет на ЭВМ реактора идеального смешения для проведения эндотермических процессов: метод. указ. к лабораторной работе / сост.: А.Б. Голованчиков, Н.А. Дулькина, А.А. Шагарова; Волгоград. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 2009. - 16 с.

Приведена методика расчета реактора идеального смешения с паровой рубашкой для обогрева реакционной массы. В качестве примера рассмотрен расчет реактора идеального смешения для эндотермической реакции этерификации метанола уксусной кислотой. Даны таблицы с исходными и справочными данными и расчетными параметрами для указанной реакции.

Работа выполняется в процессе изучения дисциплин "Математическое моделирование стационарных систем в химической технологии", "Моделирование объектов и систем".

Предназначены для студентов, обучающихся по направлениям 240100 "Химическая технология и биотехнология" и 150400 "Технологические машины и оборудование".

Табл. 3, Ил. 4, Библиогр.: 6 назв.

Рецензент В.А. Козловцев

Печатается по решению редакционно-издательского совета Волгоградского государственного технического университета

© Волгоградский государственный технический университет, 2009

Содержание

Введение

1. Цель работы

2. Постановка задачи

3. Пример расчета

4. Методика расчета реактора идеального смешения для проведения эндотермического процесса

5. Содержание отчета

6. Вопросы и задания для самостоятельной работы

Список рекомендуемой литературы

Введение

Реакторы идеального смешения находят широкое применение в химической и нефтехимической промышленности, а также в близких к ним отраслях производства: фармакологической, пищевой, микро-биологической.

Основной проблемой при расчете и проектировании таких реакторов является определение размеров реактора, объем реакционной массы, в котором обеспечивает заданную степень конверсии при заданной производительности и кинетике самой реакции, а поверхность рубашки позволяет подводить необходимое количество тепла к реакционной массе от конденсирующегося пара.

1. Цель работы

1. Изучить методику расчета реактора идеального смешения для проведения эндотермических процессов.

2. Научиться выбирать справочные данные по учебной и научной литературе [3] и подбирать стандартные реакторы [1] по результатам расчетов.

3. Уметь иллюстрировать проводимые расчеты в виде схем и графиков.

4. Делать выводы по результатам расчетов на ЭВМ и выбирать оптимальные технологические режимы и геометрические размеры реактора.

2. Постановка задачи

Рассчитать технологические параметры и геометрические размеры реактора идеального смешения для проведения эндотермического процесса по заданной производительности, степени конверсии основного реагирующего компонента, его тепловому эффекту реакции (при положительной энтальпии) и заданной дифференциальной кинетической зависимости в виде степенного уравнения [6]:

.

3. Пример расчета

Рассчитать реактор идеального смешения для эндотермической реакции этерификации метанола уксусной кислотой с образованием метилацетата и воды.

Стехиометрическое уравнение химической реакции имеет вид [2]

,

.

Общий порядок реакции n=2. Константа скорости реакции описывается уравнением [4]

.

Выбираем температуру реакционной массы в реакторе, чтобы она была ниже температуры кипения самого легколетучего компонента реакционной массы. Этот компонент - продукт реакции - метилацетат с температурой кипения С [3]. Принимаем температуру реакционной массы в реакторе С. Тогда константа скорости численно равна .

Исходные и необходимые справочные данные для расчета реактора идеального смешения для эндотермической реакции этерификации метанола уксусной кислотой с образованием метилацетата и воды приведены в таблице 1.

Примечание: так как концентрации исходных веществ А и В в воде малы, то практически можно считать, что реакционная масса является водой, и все параметры реакционной массы приводятся для воды.

Рисунок 1 - Схема реактора идеального смешения с рубашкой

Исходные и справочные данные

Таблица 1 - Исходные и справочные данные программы РИСД [1-3]

Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Величина

в учебной литературе

в программе

Исходные данные

1

Производительность по реакционной массе

мі/час

qv

qv

3,6

2

Начальная концентрация основного реагирующего компонента А

мольА/мі

СА 0

са 0

10

3

Степень конверсии

-

АК

хак

0,94

4

Температура реакционной массы на входе в реактор

С

20

5

Температура реакционной массы в реакторе и на выходе из него [3]

С

55

6

Константа скорости реакции [2]

-

k

k

0,05

7

Порядок реакции [2]

-

n

n

2

Справочные данные

1

Тепловой эффект эндотермической реакции (энтальпия) [2]

qt

qt

79

2

Плотность реакционной массы при рабочей температуре tK [3]

кг/мі

с

ro

985

3

Вязкость реакционной массы при 0 С [3]

Пас

м0

vi0

1,7910-3

4

Температурный коэффициент вязкости реакционной массы [3]

К-1

в

be

0,023

5

Теплоемкость реакционной массы [3]

сР

ср

4,18

6

Теплопроводность реакционной массы [3]

Вт/мК

л

la

0,653

7

Температура насыщенного водяного пара, подводимого в рубашку [3].

С

tD

td

132,9

8

Давление насыщенного водяного пара и конденсата в рубашке [3]

атм

рD

рd

3

9

Удельная теплота конденсации (парообразования) [3]

кДж/кг

rD

rd

2171

10

Плотность конденсата пара при температуре конденсации tD [3].

кг/мі

сD

rod

930

11

Динамическая вязкость конденсата греющего пара [3].

Пас

мD

vid

210-4

12

Теплопроводность конденсата греющего пара [3]

лD

lad

0,685

13

Относительный диаметр лопастей пропеллерной мешалки [3]

-

dот

dоt

0,2

14

Число оборотов мешалки в реакторе [3]

об/с

nm

5

15

Толщина стальной стенки реактора

м

дС

dc

0,01

16

Теплопроводность стальной стенки реактора [3] (нержавеющая сталь) [3]

лС

lac

17,5

17

Термическое сопротивление стенки рубашки (ржавчина, накипь, солевой камень) [3]

rc

rc

1,7510-4

4. Методика расчета реактора идеального смешения для проведения эндотермического процесса

1. Конечная концентрация реагирующего компонента А

.

2. Среднее время пребывания реакционной массы в реакторе

.

3. Объем реакционной массы в реакторе

.

4. Потребляемая от пара тепловая мощность химического реактора

.

5. Расход конденсирующего пара

.

6. Диаметр реактора с эллиптическим днищем

.

7. Высота боковой стенки реактора, "смоченной" реакционной массой

.

8. Площадь стенки реактора, "смоченной" реакционной массой

.

9. Площадь эллиптического днища

.

10. Общая "смоченная" поверхность реактора, включая стенку и днище

.

11. Средняя движущая сила процесса теплопередачи (рисунок 2)

.

12. Вязкость реакционной массы при её температуре в реакторе tк

.

13. Диаметр лопастей мешалки

.

14. Число Рейнольдса мешалки для реакционной массы

.

15. Число Прандтля для реакционной массы

.

16. Температура ржавчины на стенке рубашки х со стороны конденсирующего пара (определяется методом половинного деления между температурами tD и tк при уравнивании удельных тепловых мощностей от конденсирующегося пара к стенке и от солевого камня (накипи) к реакционной массе) (рисунок 3).

17. Удельная тепловая мощность от конденсирующегося пара к стенке реактора [3]

.

18. Температура накипи (солевого камня) на стенке со стороны реакционной массы

.

19. Отношение числа Прандтля реакционной массы при температуре tк

20. к его значению при температуре tx

.

21. Число Нуссельта для пропеллерной мешалки реакционной массы [7]

.

22. Коэффициент теплоотдачи от накипи (солевого камня, сажи) к реакционной массе

.

23. Удельная тепловая мощность, передаваемая от накипи к реакционной массе

.

24. Средняя удельная тепловая мощность

.

25. Разница удельных тепловых мощностей пара и реакционной массы (функция рассогласования)

.

26. Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к ржавчине на стенке рубашки

.

27. Коэффициент теплопередачи

.

28. Расчетная поверхность теплопередачи

.

29. Высота рубашки, когда расчетная поверхность теплопередачи меньше боковой поверхности реактора Fа

.

Таблица 2 - Расчетные параметры

Наименование параметра

Размерность

Обозначение

Величина

в учебной литературе

в программе

1

Конечная концентрация реагирующего компонента А на выходе из реактора

моль/мі

САК

сак

0,6

2

Среднее время пребывания реакционной массы в реакторе

с

tCM

tcm

522,2

3

Объем реакционной массы в реакторе идеального смешения

мі

VP

0,522

4

Тепловая мощность химического реактора

кВт

Q

q

144,85

5

Расход конденсирующегося пара

кг/с

GD

gd

6,87

6

Диаметр реактора с эллиптическим днищем

м

Da

da

0,8

7

Высота боковой стенки реактора, "смоченной" реакционной массой

м

Ha

Ha

0,8

8

Площадь боковой стенки реактора, "смоченной" реакционной массой

мІ

fc

2

9

Площадь эллиптического днища

мІ

fd

0,9

10

Общая "смоченная" реакции-онной массой поверхность реактора, включая боковую стенку и днища

мІ

fa

2,9

11

Средняя движущая сила процесса теплопередачи

К

dtc

77,9

12

Вязкость реакционной массы при температуре реакции tК

Пас

vi

5,0510-4

13

Диаметр мешалки

м

DM

dm

0,16

14

Число Рейнольдса для реакционной массы в реакторе с мешалкой

-

Re

Re

2,53106

15

Число Прандтля для реакционной массы

-

Pr

Pr

3,23

16

Температура ржавчины со стороны конденсирующегося в рубашке пара

С

x

x

119

17

Удельная тепловая мощность, передаваемая от конденсирующегося пара к ржавчине в рубашке

Вт/мІ

qD

qd

5,075104

18

Температура накипи на стенке реактора

С

tx

tx

81

19

Отношение чисел Прандтля к Прандтлю стенки

-

Pro

1,82

20

Число Нуссельта для реакционной массы

-

Nu

Nu

480,9

21

Коэффициент теплоотдачи от накипи к реакционной массе

Вт/мІК

б

al

1949,2

22

Удельная тепловая мощность, передаваемая от накипи к реакционной массе

Вт/мІ

qp

5,09104

23

Средняя удельная тепловая мощность, передаваемая от конденсирующегося пара к реакционной массе через стенку реактора

Вт/мІ

qc

5,084104

24

Функция рассогласования (разница удельных тепловых мощностей пара и реакционной массы)

Вт/мІ

U

u

169,1

25

Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к ржавчине

Вт/мІК

бD

ald

3678,3

26

Коэффициент теплопередачи

Вт/мІК

Kt

Kt

652,7

27

Расчетная поверхность теплопередачи

мІ

F

f

2,85

28

Высота рубашки (когда расчетная поверхность теплопередачи меньше боковой поверхности реактора FA)

м

Hp

hp

0,8

Таблица 3 - Зависимость скорости от концентрации

СА, моль/мі

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

vr, моль/(мс)

0,002

0,008

0,018

0,032

0,05

0,072

0,098

0,128

0,162

5. Содержание отчета

реактор этерификация метанол эндотермический

1. Титульный лист с названием работы.

2. Таблицы исходных данных и результатов расчета.

3. Методика расчета реактора.

4. Рисунки 1, 2 и 3.

5. График заданной дифференциальной кинетической зависимости (таблица 3)

с рабочей линией реактора идеального смешения.

6. Выводы.

Примечание: первые три пункта и рисунок 1 подготовить заранее и принести к началу лабораторной работы.

Рисунок 2 - Распределение температуры конденсирующегося пара и реакционной массы вдоль поверхности (боковой стенки) рубашки

Рисунок 3 - Схема изменения средней температуры поперек стенки реактора: 1 - стальная стенка; 2 - накипь со стороны реакционной массы; 3 - ржавчина со стороны пара; 4 - тепловой пограничный слой; 5 - конденсат

6. Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Выведите математическую модель реактора идеального смешения (пункт 2 методики расчета).

2. Выведите уравнение теплового баланса эндотермического реактора идеального смешения (пункты 4 и 5).

3. Дайте графическую интерпретацию расчета температуры x методом половинного деления.

4. Что характеризует отношение Pr/Prст?

5. Почему отношения Pr/Prст описываются уравнением пункта 19?

6. Что характеризуют числа Рейнольдса, Прандтля, Нуссельта?

7. Какой физический смысл имеет коэффициент теплоотдачи?

8. Какой физический смысл имеет коэффициент теплопередачи?

9. Что делать, если суммарная поверхность стенки и днища меньше расчетной поверхности теплопередачи, Fa<F?

10. Как влияет число оборотов мешалки nм на расчетную поверхность теплопередачи F?

11. Как влияет давление насыщенного водяного пара pD на расчетную поверхность теплопередачи F?

12. Как влияет термическое сопротивление rc на расчетную поверхность теплопередачи F?

Список рекомендуемой литературы

1. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного оборудования: Справочник. Т.1. - Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2002. - 852 с.

2. Общие основы химической технологии. Перевод с польского П.Г. Романковым и М.И. Курочкиной. Л.: Химия, 1977, 504 с.

3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987.

4. Смирнов Н.Н., Волжинский А.И. Химические реакторы в примерах и задачах. - Л.:Химия, 1978, 259 с.

5. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. - М.: Химия, 1979.

6. Голованчиков А.Б., Симонов Б.В. Применение ЭВМ в химической технологии и экологии. Учебное пособие. Часть 5. Химические процессы и реакторы. - Волгоград: РПК "Политехник", 1998.

7. Голованчиков А.Б., Симонов Б.В. Применение ЭВМ в химической технологии и экологии. Учебное пособие. Часть 1.- ВолгГТУ, 1994.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Основные параметры реакторов идеального вытеснения и полного смешения. Расчет необходимого времени пребывания реагентов в реакционной зоне. Параметры химико-технологического процесса в потоке полного смешения при изотермическом температурном режиме.

    контрольная работа [171,6 K], добавлен 14.06.2011

  • Процесс произведения нитробензола и составление материального баланса нитратора. Определение расхода реагентов и объёма реактора идеального смешения непрерывного действия при проведении реакции второго порядка. Расчет теплового эффекта химической реакции.

    контрольная работа [247,6 K], добавлен 02.02.2011

  • Характеристика преимуществ использования микрокаталитических систем. Метанол как источник водорода для мобильных устройств. Схема реактора полного смешения. График зависимости производительности по водороду от объема реактора при различных давлениях.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 09.02.2013

  • Последовательность расчета материального баланса реактора синтеза аммиака. Мольные потоки компонентов. Работа реакторов идеального вытеснения и полного смешения. Определение зависимости производительности реактора от давления и начальной концентрации.

    контрольная работа [197,0 K], добавлен 06.10.2014

  • Характеристика процесса проектирования реактора. Описание материальных моделей химических реакторов: идеального вытеснения, полного смешения. Технологическое оформление процесса синтеза аммиака. Основные требования, предъявляемые к промышленным реакторам.

    курсовая работа [620,7 K], добавлен 16.05.2012

  • Основные требования к промышленным реакторам. Термодинамика и кинетика окисления диоксида серы. Математические модели химических реакторов. Модель реактора идеального вытеснения и полного смешения. Получение максимальной степени окисления диоксида серы.

    курсовая работа [284,2 K], добавлен 17.06.2010

  • Физические и токсические свойства дихлорангидрида угольной кислоты (фосгена). Изучение влияния температуры на процесс в адиабатическом режиме идеального вытеснения и полного смешения. Сравнение изменений соотношения объемов реакторов в различных режимах.

    курсовая работа [786,0 K], добавлен 20.11.2012

  • Обзор и анализ существующих методов оптимизации химико-технологических процессов. Определение параметров уравнения Аррениуса. Определение оптимальной температуры. Расчёт зависимости оптимальной скорости химической реакции от степени превращения.

    курсовая работа [498,1 K], добавлен 18.06.2015

  • Технология производства уксусной кислоты из метанола и оксида углерода. Материальный баланс реактора и стадии синтеза уксусной кислоты. Получение уксусной кислоты окислением ацетальдегида, н-бутана, н-бутенов, парафинов С4-С8. Применение уксусной кислоты.

    курсовая работа [207,3 K], добавлен 22.12.2010

  • Особенности использования метанола в органическом синтезе. Промышленные способы получения и схема производства метанола. Влияние параметров управления на на равновесие и скорость химической реакции. Оптимизация работы реактора по экономическим критериям.

    курсовая работа [552,7 K], добавлен 23.02.2012

  • Определение температуры газового потока на входе в реакторе, обеспечивающей максимальную производительность реактора. Программа для расчета, составляется в приложении REAC. График зависимости производительности реактора от температуры газового потока.

    контрольная работа [36,0 K], добавлен 14.06.2011

  • Кинетические закономерности каталитического процесса, их определение истинной кинетикой реакции на активной поверхности и условиями массопереноса и теплопереноса. Определение оптимальной температуры в каждом сечении реактора идеального вытеснения.

    реферат [693,0 K], добавлен 23.10.2010

  • Хлороводород: производство, применение. Выбор адиабатического реактора для синтеза HCl. Программа расчета адиабатического коэффициента. Программа и анализ зависимости объема реактора от начальной температуры, степени превращения, начальной концентрации.

    курсовая работа [80,2 K], добавлен 17.05.2012

  • Выбор метода производства готового продукта. Характеристика исходного сырья, вспомогательных материалов и продукции. Способы получения уксусной кислоты из метанола. Уравнение реакции карбонилирования метанола. Катализаторы, носители, поглотители.

    дипломная работа [136,8 K], добавлен 03.11.2013

  • Технология синтеза аммиака. Материальный и тепловой балансы РИВ и РПС. Выбор адиабатического реактора для синтеза NH3. Расчет адиабатического коэффициента. Анализ зависимости объема реактора от начальной температуры, давления и степени превращения.

    курсовая работа [523,3 K], добавлен 22.04.2012

  • Физико-химические основы процесса метанирования, применение катализаторов и промышленные схемы. Программа расчета адиабатического коэффициента для выбора типа реактора, определение зависимости производительности от давления и начальной концентрации.

    курсовая работа [1008,4 K], добавлен 09.06.2011

  • Реактор идеального вытеснения. Реактор полного смешения. Изменение скорости окисления SO. Расчет изменения температуры через адиабатический коэффициент. Вычисление равновесных концентраций веществ, константы равновесия. Вычисление парциальных давлений.

    курсовая работа [278,9 K], добавлен 20.11.2012

  • Физические свойства целлюлозы. Реакции гидролиза и этерификации целлюлозы; ее нитрирование и взаимодействие с уксусной кислотой. Применение в производстве бумаги, искусственных волокон, пленок, пластмасс, лакокрасочных материалов, бездымного пороха.

    презентация [572,9 K], добавлен 25.02.2014

  • Свойства изоамилацетата. Практическое применение в качестве растворителя в различных отраслях промышленности. Методика синтеза (уксусная кислота и уксуснокислый натрий). Реакция этерификации и гидролиз сложных эфиров. Механизм реакции этерификации.

    курсовая работа [634,2 K], добавлен 17.01.2009

  • Основные химические свойства ацетона и изопропилового спирта, области применение и влияние на человека. Получение изопропилового спирта из ацетона. Тепловой и материальный баланс адиабатического РИВ и РПС. Программы расчёта и результаты, выбор реактора.

    курсовая работа [255,0 K], добавлен 20.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.