不銹鋼反應釜的特性,不僅取決于反應過程的本征動力學,·而且取決于反應釜中的物理過程。多相反應釜中發(fā)生的物理過程,一如相與相之間、碩狡與順粒之間、以及順粒內部的傳質、傳熱,主要取決于各相的很合待性。
混合過程一般分為兩部分:宏觀棍合(獲得單位體積停留時間的數(shù)據(jù))和微觀棍合(描述在單位體積之間的交換》。顧名思義,.兩者的不同在于混合的規(guī)模?;沼^混合包括了所有不能用停留時間分布.(RTD)_來衰達的拐合過程可反應釜中,每個流體分子具有一定的壽命和平均壽命。反應過程中,相同壽命的分子群,轉變成有相同的平均壽命。實際上,這種分子群的轉變就是徽觀棍合。微觀棍合的程度,’取決于新引入反應釜的分子與原有分子之聞所容許的混合時間。傲觀混合的兩種限情況,通常稱為“完全分離”和“混合度”。前者指混合過程盡可能推遲發(fā)生,后者則反之。
描述多相化學反應釜特性的特征模型,各個流體相的RTD是為重要的,RTD曲線能定量地估算每個流體相的棍合特性和握合程度,以及反應釜中每個流體相的動態(tài)滯留童。反應釜沒有外來傳質或傳熱影晌時,其特性仍取決于本征友應動力學的性質和RTD曲線的性質.
流動反應釜中,宏觀混合的兩種端情況為“活塞流竺和‘完全棍合”。前者只存在徑向混合,而無軸向棍合,反應釜丙流體各組分的流速和停留時間都相等。在高徑比很大的填充床反應釜中,流動形式近似為“活塞流”一在帶強烈攪拌的摘形反應釜中為井棄全棍合”,它的RTD為指數(shù)形式,流出物組成和反應釜內流體的組成相同。
大多數(shù)實際反應釜的宏那挽合特性,偏離這兩種端情況。這可能是由于分子擴散或摘流擴散引起短度波動,反應釜形狀和反應釜內存在流體滯流區(qū),產生流體短路、,旁路和溝流;兩個混合流體相間相對速度差,產生流體回流,‘或因反應釜中的攏拌產生流體循環(huán)等因素,引起速度分布不均勻。
軸向宏觀棍合和徑向宏觀握合不完全時,軸向宏觀混合用軸向棍合來表征。返棍是指徑向棍合(與流動方向相垂直的方向)完全時,軸向的棍合情況。當有徑向棍合存!Fs而且只有部分流體回流時,如溝流,將產生軸向混合,但無返混?!行较蚧旌系臏狭骱腿α髂苡幂S向棍合來表征,但不能用返棍來表征。
在建立一個反應釜的流動模型時,我們必須知道通過反應釜的流動模式。通過測定流出物成分的分布狀態(tài)或反應釜中的RTD,這一點可很容易做到。
混合過程一般分為兩部分:宏觀棍合(獲得單位體積停留時間的數(shù)據(jù))和微觀棍合(描述在單位體積之間的交換》。顧名思義,.兩者的不同在于混合的規(guī)模?;沼^混合包括了所有不能用停留時間分布.(RTD)_來衰達的拐合過程可反應釜中,每個流體分子具有一定的壽命和平均壽命。反應過程中,相同壽命的分子群,轉變成有相同的平均壽命。實際上,這種分子群的轉變就是徽觀棍合。微觀棍合的程度,’取決于新引入反應釜的分子與原有分子之聞所容許的混合時間。傲觀混合的兩種限情況,通常稱為“完全分離”和“混合度”。前者指混合過程盡可能推遲發(fā)生,后者則反之。
描述多相化學反應釜特性的特征模型,各個流體相的RTD是為重要的,RTD曲線能定量地估算每個流體相的棍合特性和握合程度,以及反應釜中每個流體相的動態(tài)滯留童。反應釜沒有外來傳質或傳熱影晌時,其特性仍取決于本征友應動力學的性質和RTD曲線的性質.
流動反應釜中,宏觀混合的兩種端情況為“活塞流竺和‘完全棍合”。前者只存在徑向混合,而無軸向棍合,反應釜丙流體各組分的流速和停留時間都相等。在高徑比很大的填充床反應釜中,流動形式近似為“活塞流”一在帶強烈攪拌的摘形反應釜中為井棄全棍合”,它的RTD為指數(shù)形式,流出物組成和反應釜內流體的組成相同。
大多數(shù)實際反應釜的宏那挽合特性,偏離這兩種端情況。這可能是由于分子擴散或摘流擴散引起短度波動,反應釜形狀和反應釜內存在流體滯流區(qū),產生流體短路、,旁路和溝流;兩個混合流體相間相對速度差,產生流體回流,‘或因反應釜中的攏拌產生流體循環(huán)等因素,引起速度分布不均勻。
軸向宏觀棍合和徑向宏觀握合不完全時,軸向宏觀混合用軸向棍合來表征。返棍是指徑向棍合(與流動方向相垂直的方向)完全時,軸向的棍合情況。當有徑向棍合存!Fs而且只有部分流體回流時,如溝流,將產生軸向混合,但無返混?!行较蚧旌系臏狭骱腿α髂苡幂S向棍合來表征,但不能用返棍來表征。
在建立一個反應釜的流動模型時,我們必須知道通過反應釜的流動模式。通過測定流出物成分的分布狀態(tài)或反應釜中的RTD,這一點可很容易做到。