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[主观题]

在Ni催化剂上进行甲烷化反应 CO+3H2CH4+H2O 由实验测得200℃时甲烷的生成速率及CO和H2的分压()的关系如下

在Ni催化剂上进行甲烷化反应

CO+3H2在Ni催化剂上进行甲烷化反应  CO+3H2CH4+H2O  由实验测得200℃时甲烷的生成速率及CCH4+H2O

由实验测得200℃时甲烷的生成速率在Ni催化剂上进行甲烷化反应  CO+3H2CH4+H2O  由实验测得200℃时甲烷的生成速率及C及CO和H2的分压(在Ni催化剂上进行甲烷化反应  CO+3H2CH4+H2O  由实验测得200℃时甲烷的生成速率及C)的关系如下表所示。

pCO/MPa

0.1013

0.1823

0.4133

0.7294

1.063

p_{H_{2}}/MPa

0.1013

0.1013

0.1013

0.1013

0.1013

r_{CH_{4}}/[mol/(gcdotmin)]

7.33×10-3

1.32×10-2

3.00×10-2

5.28×10-2

7.70×10-2

若该反应的动力学方程可用幂函数表示,试用最小二乘法求一氧化碳的反应级数及正反应速率常数。

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第1题

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颗粒外表面温度与浓度

在Al2O3为载体的Ni催化剂上进行苯气相加氢反应

C6H6+3H2→环-C6H12

催化剂为球形颗粒,直径为8mm,颗粒密度为0.9g/cm3,堆积密度为0.6g/cm3,反应物的质量流速为1500kg/(m2·h)。已知在反应器中某处反应物组成为1.2%C6H6,92%H2及6.8%环-C6H12气体温度为180℃,压力为0.10133MPa,反应速率为0.0195mol环-C6H12/(g(cat)·h)。试估算该处催化剂外表面温度及C6H6的浓度。

已知在给定温度、压力、混合气组成时气体的物理性质如下:

C6H6的扩散系数0.678cm2/s,气体混合物导热系数为0.7322kJ/(mol·℃),混合气体黏度为1.161×10-5Pa·s,混合气体平均热容为37.24kJ/(mol·℃),反应热为

(-△H)=213384J/mol。

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第2题

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颗粒的温度估算

在甲烷气-固催化氧化反应过程中,催化剂颗粒直径为6mm,试计算下列两种情况的颗粒中心与外表面间最大温差:

(1)反应气体中甲烷在空气中的浓度为0.02(摩尔分率);

(2)如果甲烷在空气中浓度提高到0.1(摩尔分率)。

假设外扩散阻力可忽略不计,并已知:

反应热效应

(-△H)=890360J/mol

颗粒内孔有效扩散系数为

De=0.00368cm2/s

颗粒的有效导热系数

λe=0.002218J/(s·cm·℃)

反应条件为0.10133MPa和450℃条件下等温反应。

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第3题

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在直径为8mm的球形催化剂上等温进行甲苯氢解反应

C6H5CH3+H2→C6H6+CH4

反应温度下的反应速率方程为

[kmol/(s·m3颗粒)]

式中,A代表甲苯;B代表氢气。原料气中甲苯和氢气的浓度分别为0.1kmol/m3和0.48kmol/m3,试计算甲苯转化率等于10%时的内扩散有效因子。假定外扩散阻力可忽略,甲苯在催化剂中的有效扩散系数等于8.42×10-8m2/s。

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第4题

常压下正丁烷在镍铝催化剂上进行脱氢反应。已知该反应为一级不可逆反应。在时,反应的速率常数为k3s-1gcat-1,若采用直径为的球形催化剂,其平均孔径d₀=1.1×10,孔容为-1,空隙率为0.36,曲折因子无2.0。催化剂的效率因子为()。

A.0.6

B.0.7

C.0.8

D.0.9

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第5题

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在一个VR=960cm3的CSTR中进行反应A→3R的动力学测定,催化剂W=1g,dp=3mm,p=0.8MPa(8atm),t=700℃,纯A以不同速率进料,测定数据如下,试求该催化剂上的反应速率。

加料速率,L/h

100

22

4

1

0.6

pA出/pA进

0.8

0.5

0.2

0.1

0.05

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第6题

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苯胺催化加氢反应对氢为1级,对苯胺为零级。1.01MPa和130℃下,采用直径为4mm的催化剂和纯氢进行反应。k=51.5cm3/(g·s),kLS=0.008cm/s,kLaL=0.12s-1,纯氢的溶解度为3.56×10-6mol/cm3,氢在催化剂上的有效扩散系数为8.35×10-6cm2/s,试求宏观反应速率。

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第7题

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在氧化铝为载体的镍催化剂上,进行苯气相加氧反应以生产环己烷,即

C6H6+3H2→C6H12

催化剂为圆柱状,直径和高度均为8mm,颗粒密度为0.9g/cm3,堆积密度为0.6g/cm3,反应混合物以质量速度为1500kg/(m3·h),通过反应器。已知在反应器的某一截面处,反应混合物组成为:C6H61.2%,H292%,环-C6H126.8%。气体温度为180℃,压力为0.10133MPa,反应速率为0.0195mol(环C2H12)/(g(cat)·h),试计算该处催化剂外表面的温度和苯浓度。

根据给定的温度、压力及混合气组成,可以估算出反应气体的物理性质如下:苯的扩散系数D=0.678cm2/s,气体混合物导热系数λg=0.7322kJ/(m·h·℃),混合气体黏度μ=1.161×10-5Pa·s,混合气体平均热容cp=37.24kJ/(kmol·℃),反应热(-△H)=213384J/mol

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第8题

在实验室为取得动力学数据,用内装1.6L催化剂的活塞流反应器进行实验。反应在573K,2000kPa下进行。通入纯气体
反应物A,A在催化剂上发生A→R反应。初始体积流量qV,0=0.5L·s-1,转化率为65%,其动力学方程为

现根据实验结果进行放大设计,若放大后仍在原条件下操作,转化率为65%,试计算将qV,0增大为25L·s-1时,活塞流反应器内填装的催化剂的量。

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第9题

在预加氢反应过程中,预加氢催化剂金属活性组分的主要作用是()。

A、 加氢

B、裂化

C、异构化

D、芳构化

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第10题

双曲型动力学方程参数估值 在固体催化剂上进行气相反应 C6H5CH3(T)+H2(H)→C6H6(B)+CH4(M) 600℃等温下进

双曲型动力学方程参数估值

在固体催化剂上进行气相反应

C6H5CH3(T)+H2(H)→C6H6(B)+CH4(M)

600℃等温下进行该反应,数据列于下表:

序号

rT×1010mol/(g·s)

pT

pH

pB

pM

frac{p_{T}p_{H}}{r_{T}}times10^{-8}

1

41.6

1

1

1

0

2.40

2

18.5

1

1

4

0

5.40

3

71

1

1

0

0

1.41

4

284

1

4

0

0

1.41

5

47

05

1

0

0

1.06

6

117

5

1

0

0

4.27

7

127

10

1

0

0

7.87

8

131

15

1

0

0

11.45

9

133

20

1

0

0

15.03

表中rT为甲苯转化速率,通过模型筛选,该反应动力学方程为

试计算600℃时的动力学参数k、KT、KB

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第11题

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