多數(shù)實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜的溫度都是假定為已知的,并且實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜的設(shè)計(jì)是在物料流和在該定溫度下的反應(yīng)動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)為已知的情況下進(jìn)行的。但是,一般情況下實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜的操作溫度是無(wú)法預(yù)先知道,而要通過(guò)計(jì)算求得的。況且如前所述,在實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜內(nèi)所控制的溫度變化范圍較大些.
重要的熱效應(yīng)發(fā)生在放熱反應(yīng)過(guò)程。在一個(gè)絕熱間歇放熱反應(yīng)中,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,溫度將一直上升到反應(yīng)終止,也就是放熱的終了。反應(yīng)速率,也就是放熱速率,在開始時(shí)將隨粉沮度的上升而增高。沮度釣上升與反應(yīng)的程度有關(guān),反應(yīng)的程度高,就是意味著剩下的反應(yīng)物的濃度低。由于反應(yīng)物的消耗,反應(yīng)逐漸減慢,而當(dāng)反應(yīng)物全部耗盡,反應(yīng)終于完全停止。
若反應(yīng)是明顯的可逆反應(yīng),此時(shí),沮度的增加將導(dǎo)致平衡常數(shù)的降低。因此,對(duì)可逆反應(yīng),可能達(dá)到的轉(zhuǎn)化率將會(huì)隨著沮度的升高面降低。這種作用將會(huì)造成可逆反應(yīng)比實(shí)際的不可逆反應(yīng)在較低的轉(zhuǎn)化率和沮度的情況下使反應(yīng)停止,且溫度趨近恒定。
對(duì)一個(gè)連續(xù)反應(yīng)器,這些因素由于反應(yīng)物和產(chǎn)物的流動(dòng)而改變。因此,需要在反應(yīng)器系統(tǒng)中取一微元進(jìn)行物料和熱量衡算以判別反應(yīng)系統(tǒng)的性能。這種步驟原則上僅是第二章里首先扼要敘述過(guò)的物料衡算的一種延伸,只是在平衡方程式中必須再考慮到系統(tǒng)與周圍的熱量交換,因?yàn)橄到y(tǒng)一般不是絕熱的。這樣的熱交換將根本地改變反應(yīng)系統(tǒng)的性能。
重要的熱效應(yīng)發(fā)生在放熱反應(yīng)過(guò)程。在一個(gè)絕熱間歇放熱反應(yīng)中,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,溫度將一直上升到反應(yīng)終止,也就是放熱的終了。反應(yīng)速率,也就是放熱速率,在開始時(shí)將隨粉沮度的上升而增高。沮度釣上升與反應(yīng)的程度有關(guān),反應(yīng)的程度高,就是意味著剩下的反應(yīng)物的濃度低。由于反應(yīng)物的消耗,反應(yīng)逐漸減慢,而當(dāng)反應(yīng)物全部耗盡,反應(yīng)終于完全停止。
若反應(yīng)是明顯的可逆反應(yīng),此時(shí),沮度的增加將導(dǎo)致平衡常數(shù)的降低。因此,對(duì)可逆反應(yīng),可能達(dá)到的轉(zhuǎn)化率將會(huì)隨著沮度的升高面降低。這種作用將會(huì)造成可逆反應(yīng)比實(shí)際的不可逆反應(yīng)在較低的轉(zhuǎn)化率和沮度的情況下使反應(yīng)停止,且溫度趨近恒定。
對(duì)一個(gè)連續(xù)反應(yīng)器,這些因素由于反應(yīng)物和產(chǎn)物的流動(dòng)而改變。因此,需要在反應(yīng)器系統(tǒng)中取一微元進(jìn)行物料和熱量衡算以判別反應(yīng)系統(tǒng)的性能。這種步驟原則上僅是第二章里首先扼要敘述過(guò)的物料衡算的一種延伸,只是在平衡方程式中必須再考慮到系統(tǒng)與周圍的熱量交換,因?yàn)橄到y(tǒng)一般不是絕熱的。這樣的熱交換將根本地改變反應(yīng)系統(tǒng)的性能。