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[主观题]

在工业镍催化剂上气相苯加氢反应,推导出速率方程为 式中,pB为苯的分压;pH为氢的分压;k为反应速率常数;KB

在工业镍催化剂上气相苯加氢反应,推导出速率方程为

在工业镍催化剂上气相苯加氢反应,推导出速率方程为    式中,pB为苯的分压;pH为氢的分压;k为反式中,pB为苯的分压;pH为氢的分压;k为反应速率常数;KB为苯的吸附平衡常数。在实验室中测定了423K时的反应速率与气相组成的关系如表2.3所示,试求反应速率常数及苯的吸附平衡常数。

表2.3 423K下苯加氢反应速率

反应组分分压pi×103/MPa

反应速率rB×103/[mol/(g·h)]

环己烷

2.13

2.42

3.81

5.02

5.80

13.90

10.70

9.85

9.02

7.95

6.46

4.73

4.01

3.30

93.0

85.5

78.0

86.8

79.6

84.0

80.6

89.3

88.1

86.9

86.3

92.4

92.5

92.2

4.29

11.50

17.20

7.65

13.90

1.92

7.47

1.93

2.78

4.24

6.48

4.76

2.34

3.20

18.1

19.0

27.0

30.9

35.2

42.4

39.6

40.8

36.5

35.7

33.8

30.4

29.7

26.3

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更多“在工业镍催化剂上气相苯加氢反应,推导出速率方程为 式中,pB为苯的分压;pH为氢的分压;k为反应速率常数;KB”相关的问题

第1题

在以甲苯为液相介质,骨架镍为催化剂的浆态反应器中,进行乙烯加氢反应,反应条件为p=1.52MPa,T=323.15K,进料

物质的量比为。H2的进料速率为1.386mol/s,已知aL=1.5cm2/cm3,kL=0.015cm/s,aS=200m2/kg,kLS=0.02cm/s,WS=0.1kg/m3,H2在甲苯中溶解的亨利常数为9.4,液相可视为全混流,气相可视为活塞流。反应过程的速率决定于氢从气液相界面处向液固相界面的传递。试求乙烯转化率为50%时所需的反应体积。

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第2题

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

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3题

苯与乙烯气相烷基化反应条件是:入口温度T0为400℃,反应在苯过量情况下进行,可把反应速率认为对乙烯是一级,其

苯与乙烯气相烷基化反应条件是:入口温度T0为400℃,反应在苯过量情况下进行,可把反应速率认为对乙烯是一级,其反应速率常数k=384s-1(以反应器体积为基准),混合气体黏度为1.8×10-5Pa·s,密度ρ=23.5kg/m3,乙烯在苯中扩散系数为2×10-5m2/s,混合气体表观气速u=0.15m/s,催化剂颗粒为φ2×1.5的圆柱形颗粒,床层空隙率为0.4,试估计外部传递阻力对反应的影响。

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第4题

苯(B)在钒催化剂上部分氧化成顺酐(MA),反应为 这3个反应均为1级反应。实验测得反应器内某处气相苯和顺酐

苯(B)在钒催化剂上部分氧化成顺酐(MA),反应为

这3个反应均为1级反应。实验测得反应器内某处气相苯和顺酐的浓度分别为1.27%和0.55%(均为摩尔分数),催化剂外表面温度为623K,此温度下k1=0.0196s-1,k2=0.0158s-1,k3=1.98×10-3s-1,苯和顺酐的kGam均为1.0×10-4m3/(kg·s)。催化剂的颗粒密度为1500kg/m3,试计算反应的瞬时选择性并与外扩散无影响时的瞬时选择性相比较。

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第5题

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

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6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7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8题

物理吸收过程指一个反应物在气相,另一个在液相,气相反应物需进入液相才能反应﹔或两个反应物都在气相,但需进入液相与液相的催化剂接触才能反应。()
物理吸收过程指一个反应物在气相,另一个在液相,气相反应物需进入液相才能反应﹔或两个反应物都在气相,但需进入液相与液相的催化剂接触才能反应。()

A.错误

B.正确

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第9题

内部相利用率η类似于气固相反应催化剂颗粒的有效因子。()

内部相利用率η类似于气固相反应催化剂颗粒的有效因子。()

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第10题

在没有孔扩散阻力时,特定的一级气相反应,在1大气压、400℃和cA=10-5mol/cm3时,按下述反应速率进行的,(-rA)=10

在没有孔扩散阻力时,特定的一级气相反应,在1大气压、400℃和cA=10-5mol/cm3时,按下述反应速率进行的,(-rA)=10-6mol/(cm3(cat)·s)。为保证孔扩散阻力不影响反应速率,应该用多大的球形催化剂颗粒(De=10-3cm2/s)?

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第11题

外扩散过程影响的分析 对于平行反应 已知:E1=116734J/mol,E2=165600J/mol,(-△H1)=3766kJ/mol,(-△H2)=47

外扩散过程影响的分析

对于平行反应

已知:E1=116734J/mol,E2=165600J/mol,(-△H1)=3766kJ/mol,(-△H2)=4766kJ/mol,在反应器中某处催化剂颗粒与气相主体温度差为15K,气相主体温度为620K,如果忽略气固相间传质阻力,计算这对反应产物P的选择性会产生多大误差?

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