Политропический режим
а)РИС-П
В периодическом реакторе нет конвективного переноса тепла, то есть
Тогда уравнение теплового баланса приобретает вид
Проведем некоторые преобразования.
CA = CA0 (1-αA)
После подстановки получим
Умножив уравнение на dτ и разделив на СА0, получим
Обозначим - мольная теплоемкость реакционной смеси.
, где Vp –объем реактора, F–общая поверхность теплообмена.
СА0 Vp = NA0 – мольный расход реагента А (количество кмоль реагента А, загруженного в реактор).
Тогда
В результате проведенных преобразований получаем уравнение теплового баланса РИС-П в политропическом режиме в следующем виде
б) РИВ-Н
Тепловые процессы в РИВ-Н описываются дифференциальной формой теплового баланса при условии, что в реакторе не происходит накопление тепла (стационарный режим), а конвективный перенос тепла происходит исключительно по длине реактора.
При таких условиях уравнение теплового баланса имеет вид
Ранее было выведено, что . Тогда
Разделим уравнение на СА0 и умножим на dτ.
,
где .
Проведем некоторые преобразования:
,
где - поверхность теплообмена, приходящаяся на 1 м длины реактора, dL – длина элемента реактора, - мольный расход реагента (мольная скорость, моль/час).
Итак, уравнение теплового баланса РИВ-Н в политропическом режиме имеет вид
в)РИС-Н
Этот реактор работает в стационарном режиме, для него характерно отсутствие градиента параметров как во времени, так и по объему реактора. Поэтому уравнение теплового баланса, так же как и уравнение материального баланса, составляют сразу для всего реактора в целом.
Qнакопл. = -Qконвек. – Qт/об. + Qхим.р.
Qнакопл. = 0, Qхим.р = Qконвек. + Qт/об.
Qхим.р = rA ΔH Vp = , т.к. Vp = υоб.τ.
Qконвек. = ρ Ср υоб. (Т – Т0), где Т0 – температура на входе в реактор.
Qт/об. = F K ΔT.
Тогда ρ Ср υоб. (Т – Т0) + F K ΔT = СА0 αА ΔH υоб..
Разделим уравнение на СА0 υоб. = ВА0.
Получим уравнение теплового баланса РИС-Н в политропическом режиме
Дата добавления: 2016-01-20; просмотров: 1756;