聚合反應(yīng)工程(華東理工大學(xué))5.聚合反應(yīng)器ppt課件_第1頁
聚合反應(yīng)工程(華東理工大學(xué))5.聚合反應(yīng)器ppt課件_第2頁
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文檔簡介

1、聚合反響器及反響器內(nèi)聚合反響器及反響器內(nèi)流體的流動和混合流體的流動和混合第五章 聚合反響器及其工程要素l帶有攪拌安裝的反響帶有攪拌安裝的反響器器攪拌聚合釜攪拌聚合釜l 帶有攪拌安裝的容器帶有攪拌安裝的容器原料配制槽、漿料沉析槽原料配制槽、漿料沉析槽l聚合釜的構(gòu)造聚合釜的構(gòu)造釜體釜體密封安裝密封安裝減速機(jī)減速機(jī)攪拌器攪拌器釜蓋釜蓋料孔料孔溫度計孔溫度計孔視鏡孔視鏡孔人孔人孔攪拌孔攪拌孔電動機(jī)電動機(jī)q 影響聚合釜功能的主要要素影響聚合釜功能的主要要素q 釜體長徑比釜體長徑比矮胖型、瘦長型;矮胖型、瘦長型;q 攪拌槳方式攪拌槳方式剪切型、循環(huán)型;高粘度型、低粘度型;剪切型、循環(huán)型;高粘度型、低粘度型

2、;q 擋板擋板消除旋渦;消除旋渦;q 夾套、內(nèi)冷管夾套、內(nèi)冷管傳熱才干;傳熱才干;q 釜體材質(zhì)釜體材質(zhì)結(jié)垢問題、導(dǎo)熱問題等結(jié)垢問題、導(dǎo)熱問題等l各種攪拌器方式:各種攪拌器方式:q 對不同的化工消費(fèi)過程,攪拌反響釜應(yīng)具備以下作用:對不同的化工消費(fèi)過程,攪拌反響釜應(yīng)具備以下作用:q 推進(jìn)液體流動,混勻物料;推進(jìn)液體流動,混勻物料;q 產(chǎn)生剪切力,分散物料,并使之懸浮;產(chǎn)生剪切力,分散物料,并使之懸浮;q 添加流體的湍流,以提高傳熱效率;添加流體的湍流,以提高傳熱效率;q 加速物料的分散與合并,增大物質(zhì)傳送速度;加速物料的分散與合并,增大物質(zhì)傳送速度;q 對高粘體系,可以更新外表,促使低分子物如水、

3、溶劑對高粘體系,可以更新外表,促使低分子物如水、溶劑蒸出。蒸出。l5.2.15.2.1聚合釜內(nèi)流體的流動情況聚合釜內(nèi)流體的流動情況l5.2.25.2.2攪拌器的類型和選用攪拌器的類型和選用l5.2.35.2.3聚合釜的攪拌功率計算聚合釜的攪拌功率計算l5.2.45.2.4攪拌器的流動特性和轉(zhuǎn)速攪拌器的流動特性和轉(zhuǎn)速l5.2.55.2.5攪拌器的混合特性攪拌器的混合特性l5.2.65.2.6攪拌釜中的分散過程攪拌釜中的分散過程l流動情況簡稱流動情況簡稱“流況流況在整個攪拌容器中流在整個攪拌容器中流體速度向量的方向。體速度向量的方向。l決議釜內(nèi)流體流況的要素:決議釜內(nèi)流體流況的要素: l 釜體的幾

4、何尺寸;釜體的幾何尺寸;l 攪拌器的幾何尺寸;攪拌器的幾何尺寸; l 傳動力;傳動力;l 處置物料的物性等。處置物料的物性等。 q攪拌釜內(nèi)流況的層次:攪拌釜內(nèi)流況的層次:q 循環(huán)流動循環(huán)流動宏觀流動宏觀流動q 剪切流動剪切流動微觀流動微觀流動l宏觀流動是指流體以大尺寸凝聚流體、氣泡、宏觀流動是指流體以大尺寸凝聚流體、氣泡、液滴在大范圍內(nèi)整個聚合釜空間中的流動液滴在大范圍內(nèi)整個聚合釜空間中的流動情況。宏觀流動也稱情況。宏觀流動也稱“循環(huán)流動。循環(huán)流動。l循環(huán)流動存在三種典型流況:循環(huán)流動存在三種典型流況:徑向流動:徑向流動:軸向流動:軸向流動:切向流動:切向流動:l微觀流動是指流體以小尺寸小氣泡

5、、更微小的微觀流動是指流體以小尺寸小氣泡、更微小的液滴在小范圍氣泡、液滴大小的空間中的液滴在小范圍氣泡、液滴大小的空間中的湍流情況。微觀流動是由于攪拌槳的剪切作用而湍流情況。微觀流動是由于攪拌槳的剪切作用而引起的部分混協(xié)作用,微觀流動也稱引起的部分混協(xié)作用,微觀流動也稱“剪切流動剪切流動。l在攪拌釜內(nèi)進(jìn)展流動的流體都存在循環(huán)流動與剪在攪拌釜內(nèi)進(jìn)展流動的流體都存在循環(huán)流動與剪切流動,唯二者的比重有所不同。切流動,唯二者的比重有所不同。l以循環(huán)流動為主的攪拌以循環(huán)流動為主的攪拌器稱循環(huán)型攪拌器;器稱循環(huán)型攪拌器;l以剪切流動為主的攪拌以剪切流動為主的攪拌器稱剪切型攪拌器;器稱剪切型攪拌器;推進(jìn)式推

6、進(jìn)式平槳平槳三斜窄葉渦輪式三斜窄葉渦輪式 攪拌雷諾數(shù)是斷定攪拌釜內(nèi)流動方式的無因次準(zhǔn)數(shù)。攪拌雷諾數(shù)是斷定攪拌釜內(nèi)流動方式的無因次準(zhǔn)數(shù)。2ReNDDDNDuN 雷諾數(shù)不同,釜內(nèi)流體流動表現(xiàn)不同流態(tài)。雷諾數(shù)不同,釜內(nèi)流體流動表現(xiàn)不同流態(tài)。q攪拌雷諾數(shù)與流態(tài)攪拌雷諾數(shù)與流態(tài)10ReN10ReN1000100ReN1000ReN滯流滯流層流層流過度流過度流湍流湍流q攪拌雷諾數(shù)與攪拌特性行為準(zhǔn)數(shù)的關(guān)系攪拌雷諾數(shù)與攪拌特性行為準(zhǔn)數(shù)的關(guān)系動力特性:功率準(zhǔn)數(shù)動力特性:功率準(zhǔn)數(shù)重力特性:弗勞德準(zhǔn)數(shù)重力特性:弗勞德準(zhǔn)數(shù)傳熱特性:努塞爾準(zhǔn)數(shù)傳熱特性:努塞爾準(zhǔn)數(shù)混合特性:混合時間數(shù)混合特性:混合時間數(shù)循環(huán)特性:排除流

7、量數(shù)循環(huán)特性:排除流量數(shù)53DNPNP3NDqNdqdMMNNgDNNFr2DNu攪拌釜內(nèi)液流流態(tài)與特性曲線攪拌釜內(nèi)液流流態(tài)與特性曲線q攪拌雷諾數(shù)對攪拌釜攪拌雷諾數(shù)對攪拌釜內(nèi)的特性行為準(zhǔn)數(shù)內(nèi)的特性行為準(zhǔn)數(shù)的影響在層流和過度流的影響在層流和過度流區(qū)域有決議性作用,在區(qū)域有決議性作用,在湍流區(qū)域那么影響不大。湍流區(qū)域那么影響不大。q攪拌器的分類:攪拌器的分類:q攪拌器外形:槳式、推進(jìn)式、渦輪式、螺攪拌器外形:槳式、推進(jìn)式、渦輪式、螺桿和螺帶式等;桿和螺帶式等;q攪拌流況:循環(huán)流動、剪切流動;攪拌流況:循環(huán)流動、剪切流動;q攪拌目的:混合、懸浮、分散、傳熱等。攪拌目的:混合、懸浮、分散、傳熱等。q槳

8、式攪拌器槳式攪拌器q主要類型:主要類型:錨式錨式斜槳斜槳平槳平槳框式框式l平槳和斜槳攪拌器構(gòu)造簡單,剪切力較強(qiáng),斜槳還有平槳和斜槳攪拌器構(gòu)造簡單,剪切力較強(qiáng),斜槳還有較強(qiáng)的向上或向下垂直液流。較強(qiáng)的向上或向下垂直液流。l錨式和框式攪拌器攪拌轉(zhuǎn)速低,攪動范圍大,不易產(chǎn)錨式和框式攪拌器攪拌轉(zhuǎn)速低,攪動范圍大,不易產(chǎn)生死區(qū),刮壁作用利于傳熱,剪切作用小,適用高粘生死區(qū),刮壁作用利于傳熱,剪切作用小,適用高粘度流體。度流體。設(shè)計參數(shù):設(shè)計參數(shù):轉(zhuǎn)速:轉(zhuǎn)速:20200rpm槳徑槳徑/釜徑:釜徑:0.50.7葉端速度:葉端速度:1.52m/s粘度范圍:粘度范圍:0.1102Pa.s槳徑槳徑/釜徑:釜徑:0

9、.95粘度范圍:粘度范圍:102103Pa.s設(shè)計參數(shù):設(shè)計參數(shù):q推進(jìn)式攪拌器推進(jìn)式攪拌器q特點(diǎn):構(gòu)造簡單,剪特點(diǎn):構(gòu)造簡單,剪切作用小,循環(huán)性能切作用小,循環(huán)性能好,屬于循環(huán)型攪拌好,屬于循環(huán)型攪拌器,適用于低粘度,器,適用于低粘度,液量大的液體攪拌。液量大的液體攪拌。q設(shè)計參數(shù):設(shè)計參數(shù):q 槳徑槳徑0.4m,q D/T:0.10.33 q 葉端速度:葉端速度:515m/s三葉右旋推進(jìn)式三葉右旋推進(jìn)式q渦輪式攪拌器渦輪式攪拌器q主要類型:主要類型:平直葉對開圓盤渦輪式平直葉對開圓盤渦輪式彎葉圓盤渦輪式彎葉圓盤渦輪式螺距葉圓盤內(nèi)渦輪式螺距葉圓盤內(nèi)渦輪式q 特點(diǎn):物料被抽吸入禍輪式攪拌器后,

10、在離心力作用特點(diǎn):物料被抽吸入禍輪式攪拌器后,在離心力作用下,液體作切向和徑向流動,甩出攪拌器的液體和壁下,液體作切向和徑向流動,甩出攪拌器的液體和壁面碰撞后構(gòu)成上下兩路的循環(huán)流動,并回流入攪拌器。面碰撞后構(gòu)成上下兩路的循環(huán)流動,并回流入攪拌器。q 渦輪式攪拌器有較大的剪切力,可使液體微團(tuán)渦輪式攪拌器有較大的剪切力,可使液體微團(tuán)分散,適用于低到中等粘度液體的混合、液分散,適用于低到中等粘度液體的混合、液液分散、液分散、液液固懸浮及促進(jìn)良好的傳熱、傳質(zhì)。固懸浮及促進(jìn)良好的傳熱、傳質(zhì)。設(shè)計參數(shù):設(shè)計參數(shù): 葉徑葉徑/葉寬:葉寬:58;葉徑葉徑/釜徑:釜徑:0.50.7;葉片數(shù):葉片數(shù):48。q螺桿

11、和螺帶式攪拌器螺桿和螺帶式攪拌器q主要類型:主要類型:螺帶式螺帶式螺帶螺桿式螺帶螺桿式螺桿式螺桿式帶導(dǎo)流筒螺桿帶導(dǎo)流筒螺桿q特點(diǎn):適用于高粘度流體特點(diǎn):適用于高粘度流體10103Pa.s。 q 螺帶可與釜內(nèi)壁吻合,起刮壁作用,有利于夾套螺帶可與釜內(nèi)壁吻合,起刮壁作用,有利于夾套傳熱;另外螺帶、螺桿對縮聚反響而言可不斷地帶出小傳熱;另外螺帶、螺桿對縮聚反響而言可不斷地帶出小分子。分子。設(shè)計參數(shù):設(shè)計參數(shù):槳徑槳徑D/螺距螺距S1螺帶葉寬螺帶葉寬B/釜徑釜徑T0.1槳徑槳徑D/釜徑釜徑T0.95q三葉后掠式攪拌器三葉后掠式攪拌器三葉后掠整體式三葉后掠整體式特點(diǎn):為徑流攪拌器,配合指型擋特點(diǎn):為徑流

12、攪拌器,配合指型擋板可得上下循環(huán)流,循環(huán)量大,剪板可得上下循環(huán)流,循環(huán)量大,剪切作用也好,固體分散、溶解、懸切作用也好,固體分散、溶解、懸浮、傳熱、液相反響等過程都很適浮、傳熱、液相反響等過程都很適用。用。設(shè)計參數(shù):設(shè)計參數(shù):n=100300rpm;103 功率曲線為一程度線,代表重力功率曲線為一程度線,代表重力NFr和粘性和粘性力力NRe不影響不影響NP,NP是一個常數(shù)。是一個常數(shù)。q均相流體的攪拌功率計算均相流體的攪拌功率計算物性參數(shù):物性參數(shù):、操作參數(shù):操作參數(shù):N、D、dNRe和和NFr功率曲線功率曲線NPP=NPN2D5攪拌功率攪拌功率 Pq常用的功率曲線常用的功率曲線Rushto

13、n的的NRe圖圖不同方式攪拌器的不同方式攪拌器的NRe圖圖q非均相流體的攪拌功率計算非均相流體的攪拌功率計算q 對濃對濃液、液液、液固等非均相體系,其攪拌固等非均相體系,其攪拌功率計算普通可采用均相液體攪拌功率分析計功率計算普通可采用均相液體攪拌功率分析計算方法。但物性系數(shù)需采用混合物平均物性參算方法。但物性系數(shù)需采用混合物平均物性參數(shù)。數(shù)。如:液如:液-固懸浮體系:固懸浮體系:1密度密度21yxm2粘度粘度8 . 1)1(VbVLmxx 液體粘度液體粘度 液液-固相體積比固相體積比 沉降后堆積層中液沉降后堆積層中液- 固相體積比固相體積比LVxVbxq非牛頓流體的攪拌功率計算非牛頓流體的攪拌

14、功率計算q Metzner等人發(fā)現(xiàn),采用表現(xiàn)粘度后非等人發(fā)現(xiàn),采用表現(xiàn)粘度后非牛頓流體與牛頓流體的牛頓流體與牛頓流體的NPNRe功率曲線在層功率曲線在層流域和充分開展的湍流域幾乎重合;在過渡流流域和充分開展的湍流域幾乎重合;在過渡流域域NRe:20200 那么低于牛頓流體。那么低于牛頓流體。q 非牛頓流體的表現(xiàn)粘度隨剪切速率而變,非牛頓流體的表現(xiàn)粘度隨剪切速率而變,因此,非牛頓流體的攪拌功率計算的關(guān)鍵是剪因此,非牛頓流體的攪拌功率計算的關(guān)鍵是剪切速率確實(shí)定。切速率確實(shí)定。lMetzner等人假設(shè)在釜內(nèi)有一個平均剪切速率。它與等人假設(shè)在釜內(nèi)有一個平均剪切速率。它與 攪拌轉(zhuǎn)速成比例,即寫作:攪拌轉(zhuǎn)

15、速成比例,即寫作:NkS.Sk Metzner常數(shù)常數(shù)攪拌攪拌器形器形式式kS六平六平葉渦葉渦輪輪11.5三葉推進(jìn)式三葉推進(jìn)式二葉二葉平槳平槳1013彎葉彎葉渦輪渦輪8.0Sk Metzner常數(shù)常數(shù) 值值1)(nSPSuaNkKPSuK流體的稠度系數(shù)流體的稠度系數(shù)n流體的流動行為指數(shù)流體的流動行為指數(shù)l在攪拌器的作用下,流體在釜內(nèi)按一定的流況在攪拌器的作用下,流體在釜內(nèi)按一定的流況作循環(huán)流動,攪拌器的流動特性也稱循環(huán)特性,作循環(huán)流動,攪拌器的流動特性也稱循環(huán)特性,是影響攪拌效果的重要要素是影響攪拌效果的重要要素l攪拌器的流動特性可以從單位時間內(nèi)從攪拌槳攪拌器的流動特性可以從單位時間內(nèi)從攪拌槳

16、葉的排出流量或泵送才干來衡量。葉的排出流量或泵送才干來衡量。由于由于AUdq3NNDqqddU液體分開槳葉的平均速度液體分開槳葉的平均速度NDU2DA 槳葉掃過面積槳葉掃過面積AqdN排出流量數(shù)或泵送準(zhǔn)數(shù)排出流量數(shù)或泵送準(zhǔn)數(shù))(dqq攪拌槳葉的排出流量泵送才干攪拌槳葉的排出流量泵送才干單位時間內(nèi)從槳單位時間內(nèi)從槳葉排出的流量葉排出的流量 。l排出流量數(shù)包含了流排出流量數(shù)包含了流體的流速和攪拌器的體的流速和攪拌器的泵送才干,反映了攪泵送才干,反映了攪拌的猛烈程度。拌的猛烈程度。l排出流量數(shù)也是攪拌排出流量數(shù)也是攪拌雷諾數(shù)的函數(shù)。雷諾數(shù)的函數(shù)。泵送準(zhǔn)數(shù)和攪拌雷諾數(shù)的關(guān)系泵送準(zhǔn)數(shù)和攪拌雷諾數(shù)的關(guān)系)

17、(/NRe3NfNDqdqdq 排出流量數(shù)和循環(huán)流量數(shù)排出流量數(shù)和循環(huán)流量數(shù) 由槳葉藉離心力作用吐出的排出流 ,同時吸引了周圍液體一同流動,稱為同伴流 ,兩者聚集成使液體起循環(huán)作用的循環(huán)流 。dqiqcqidcqqq層流時:層流時:湍流時:湍流時:dcqq dcqq 3/NNDqcqc同樣:同樣:qcN循環(huán)流量數(shù),由雷諾數(shù)、槳形、釜形決議循環(huán)流量數(shù),由雷諾數(shù)、槳形、釜形決議在湍流區(qū), 和 關(guān)系:qcNqdN1/16. 01NN2DTqdqc釜內(nèi)流體循環(huán)流釜內(nèi)流體循環(huán)流l攪拌器攪拌程度的判別攪拌器攪拌程度的判別循環(huán)次數(shù):循環(huán)次數(shù):VNDNVqqccc/N3循環(huán)時間:循環(huán)時間:c1/NtcV攪拌釜

18、內(nèi)流體體積攪拌釜內(nèi)流體體積攪拌程度:攪拌程度:普通攪拌:普通攪拌:劇烈攪拌:劇烈攪拌:分次/53N c分次/105N c流動程度:流動程度:剪切型槳葉:剪切型槳葉:循環(huán)型槳葉:循環(huán)型槳葉:3/NPqdN21/NPqdNq攪拌轉(zhuǎn)速確實(shí)定攪拌轉(zhuǎn)速確實(shí)定q從到達(dá)攪拌效果來分,可將攪拌操作分成混合從到達(dá)攪拌效果來分,可將攪拌操作分成混合攪動型和懸浮型兩大類。攪動型和懸浮型兩大類。q攪拌轉(zhuǎn)速確實(shí)定,取決于對攪拌的要求。攪拌轉(zhuǎn)速確實(shí)定,取決于對攪拌的要求。q攪拌器設(shè)計的最優(yōu)化,除了滿足工藝過程要求攪拌器設(shè)計的最優(yōu)化,除了滿足工藝過程要求外,主要是思索經(jīng)濟(jì)問題。外,主要是思索經(jīng)濟(jì)問題。q混合和攪動類型的攪拌

19、轉(zhuǎn)速確實(shí)定混合和攪動類型的攪拌轉(zhuǎn)速確實(shí)定攪拌級別和攪拌效果攪拌級別和攪拌效果(混合及攪拌混合及攪拌)攪拌級別攪拌級別總體流速總體流速M(fèi)/min攪拌效果攪拌效果121.83.712級攪拌適用于混合密度及粘度差很小的液體。級攪拌適用于混合密度及粘度差很小的液體。2級(混合均勻):級(混合均勻):0.1, 100倍;倍;34565.57.39.211.03至至6級攪拌是多數(shù)間歇反應(yīng)所需要的攪拌程度。級攪拌是多數(shù)間歇反應(yīng)所需要的攪拌程度。6級(混合均勻)級(混合均勻) :0.6, 10000倍;倍;7891012.814.616.518.37級至級至10級攪拌為要求甚高的聚合釜所需要的攪拌級別。級攪拌

20、為要求甚高的聚合釜所需要的攪拌級別。10級(混合均勻)級(混合均勻) :1.0, 1000,有擋板釜的傳熱系數(shù)比無擋板時添加約30%-40%;l5多層槳葉對單層槳葉的傳熱系數(shù)的比等于它們所耗費(fèi)功率的比值的 0.22次方。 自20世紀(jì)70年代以來,有關(guān)螺帶、螺桿和螺桿-導(dǎo)流筒等高效牛頓流攪拌器的傳熱關(guān)聯(lián)式陸續(xù)發(fā)表,但數(shù)量不多且結(jié)果相差也較大,代表性的關(guān)聯(lián)式列舉如下:0.50.28ReRe0.440.330.14ReRe40.70.330.14ReRe0.330.330.2ReRe50.670.330.14ReRe101.38104001.34400 100.271 10004.21000 100

21、.42prprprprpriTNNNiTNNNVisiTNNNVisiTNNNVisiTNNNVisN 錨式雙螺帶螺桿導(dǎo)流筒0.50.330.14ReRe0.670.33ReR0.e14107000.947005000000.35prpriTNNVisiTNNNVis二、非均相體系的傳熱 Frantisak對裝又四塊擋板及推進(jìn)式攪拌器的夾套攪拌釜進(jìn)展研討,根據(jù)對363個牛頓型漿液丈量值的線性回歸分析得到式 0.040.60.330.130.16Pr0.5751idPdPedcdTND TCC式中,Re, pr表示采用體系物料的平均物性計算所得雷諾數(shù)和普蘭特數(shù);Cpd, Cpc分別為分散相和延續(xù)

22、相的比定壓熱容;d, c分別為分散相和延續(xù)相的密度;分散相的體積分率。三、非牛頓流體的傳熱最常見的非牛頓流體為假塑性流體攪拌高黏度假塑性流體時,大都處于層流區(qū),此時常用錨式,螺帶式攪拌器,其傳熱關(guān)聯(lián)式為 0.50.330.2RenprRen0.330.330.330.2RenprRenRec0.670.330.14Renpr6RecRenRec1.5, 505001.750.10.5210 ,39iTNNVisNiTTDNNVisDNNiTNNVisNNNTTD錨式雙螺帶NRen和NPr為采用非牛頓流體表觀粘度所計算的攪拌雷諾數(shù)和普蘭特數(shù)四、攪拌聚合釜總傳熱系數(shù)的計算 討論了攪拌聚合釜內(nèi)側(cè)傳熱

23、膜系數(shù)i的計算方法,現(xiàn)引見外側(cè)夾套側(cè)傳熱膜系數(shù)0的計算方法 ,Lehrer提出可按下式計算 0.75repr0e1 8repre0.5e0.031 1.74182132NNDNNDDDD是夾套的當(dāng)量直徑,用式求算式中,D1是夾套內(nèi)徑,D2為夾套外徑假設(shè)冷卻水的入口接納安裝在容器下部,出口管干裝在容器的上部時,雷諾數(shù)NRe用式計算: 0.5eRe0ADNuuu0是入口接納處的流速,當(dāng)夾套側(cè)冷卻水流量為W,接納內(nèi)徑為di,那么u0為 :204/iuWd當(dāng)接納沿徑向方向安裝時,見圖6-8,uA取夾套內(nèi)的上升速度,即 22214AWuDD當(dāng)接納按切線方向安裝時,見圖6-9,uA取夾套間隙速度,即: j

24、212AWuHDD夾套內(nèi)設(shè)置螺旋擋板時,其傳熱膜系數(shù)夾套內(nèi)設(shè)置螺旋擋板時,其傳熱膜系數(shù)00由式計算由式計算: : 0.40.8ee0ejv0.031 1.77CDDDR 式中,式中,DeDe為螺槽的當(dāng)量直徑,為螺槽的當(dāng)量直徑,RjRj為夾套的曲率半徑,為夾套的曲率半徑,Rj=D1/2+( D2- D1)/4;Rj=D1/2+( D2- D1)/4;為冷卻水在為冷卻水在螺槽中的流速。螺槽中的流速。 緣由:反應(yīng)溫度上升反應(yīng)速率加快反應(yīng)放熱速率增大 按定常態(tài)操作條件設(shè)計反響器時,只思索了反響器在穩(wěn)定操作時的性能,而沒有思索反響器從非定常態(tài)過度到定常態(tài)的過程。實(shí)踐上,反響器操作時溫度、濃度、流量、傳熱

25、等參數(shù)難以做到一成不變,當(dāng)這些參數(shù)發(fā)生偏離定常態(tài)條件的變化時,即遭到擾動后,反響器的操作形狀有兩種變化的能夠: 1擾動吊銷后不能回復(fù)到原先的形狀,而變到另一種操作形狀;熱不穩(wěn)定 2擾動吊銷后回復(fù)到原先的定常形狀。熱穩(wěn)定1.熱穩(wěn)定性和參數(shù)靈敏性熱穩(wěn)定性和參數(shù)靈敏性以上二者雖然都是熱平衡,但一個是穩(wěn)定的,一個是不穩(wěn)定的;可見,平衡不等于穩(wěn)定。平衡有兩種,穩(wěn)定的平衡和不穩(wěn)定的平衡。參數(shù)的靈敏性: 各有關(guān)參數(shù)V,T,T冷等有微小的變動,對反響器的溫度或反響結(jié)果有多大的變化。如:參數(shù)的靈敏性過高,導(dǎo)致控制的精度過高,使反響器的操作非常困難。 延續(xù)流動反響器操作穩(wěn)定性問題,類似于一個物體的力學(xué)穩(wěn)定性反響器的熱穩(wěn)定性問題在工業(yè)消費(fèi)上具有重要性,但這類問題普通比較復(fù)雜,荷蘭的Van Heerden建立全混釜內(nèi)一級反響的熱穩(wěn)定性模型,將做引見,其他情況反響器的熱穩(wěn)定性問題,思索的思緒與此相仿。蝴蝶效應(yīng) 全混流攪拌反響器的多態(tài)全混流攪拌反響器的多態(tài) 以一級不可逆放熱反響為例以一級不可逆放熱反響為例 QR為放熱速率,QC為移熱速率To為進(jìn)料溫度 ,TC為冷卻溫度T為反響溫度 1.反響放熱速率與溫度的關(guān)系由阿累尼烏斯公式?jīng)Q議;放熱速率QR隨溫度的變化呈S形曲線關(guān)系

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