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[主观题]

在固体催化剂上进行A的一级分解反应,已知颗粒直径dp=2.4mm,固体颗粒与气体给热系数h=167.2kJ/(m2·℃·h),传质

在固体催化剂上进行A的一级分解反应,已知颗粒直径dp=2.4mm,固体颗粒与气体给热系数h=167.2kJ/(m2·℃·h),传质分系数kg=300m3/(m2(cat)·h),颗粒有效扩散系数De=5×10-5m3/(m(cat)·h),颗粒有效导热系数λe=1.672kJ/(m(cat)·℃·h)

反应参数:(-△Hr)=167.2kJ/molA

CAb=20mol/m3(0.1MPa,336℃)

R=105mol(m3(cat)·h)

求:(1)气膜阻力是否有影响;

(2)内扩散阻力是否有强的影响;

(3)估计颗粒内部温度差以及颗粒表面与气流主体的温度差。

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更多“在固体催化剂上进行A的一级分解反应,已知颗粒直径dp=2.4mm,固体颗粒与气体给热系数h=167.2kJ/(m2·℃·h),传质”相关的问题

第1题

在固体催化剂上进行1级不可逆反应: A→B (a) 已知反应速率常数为足,催化剂外表面积对气相的传质系数为kGam

在固体催化剂上进行1级不可逆反应:

A→B (a)

已知反应速率常数为足,催化剂外表面积对气相的传质系数为kGam,内扩散有效因子为η。cAG为气相主体组分A的浓度。

若反应式(a)改为l级可逆反应,则相应的(b)如何?

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第2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3题

苯在钒催化剂上进行一级氧化反应,n=1,703K,0.10133MPa下,反应速率为8.72×10-4mol/(h·g(cat)),试估计外扩散

苯在钒催化剂上进行一级氧化反应,n=1,703K,0.10133MPa下,反应速率为8.72×10-4mol/(h·g(cat)),试估计外扩散的影响。已知空气中苯浓度为0.01(体积分率),质量流率G=0.1349kg/(m2·s),催化剂颗粒密度为1.45g/cm3,dP=1mm,反应气体在反应条件下的参数为

Pr=0.565,μ=2.78×10-4Pa·s

苯在空气中的扩散系数DAB=0.381cm2/s,床层空隙率为0.34。

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第4题

在苯溶液中以碘作催化剂进行HI和环己烯的加成反应 该反应对各反应均为一级,在20℃,I2浓度为0.422×10-3kmo

在苯溶液中以碘作催化剂进行HI和环己烯的加成反应

该反应对各反应均为一级,在20℃,I2浓度为0.422×10-3kmol/m3时的实验数据如表。

时间(s)

0

150

480

870

1500

2280

HI浓度(kmol/m3)

0.106

0.099

0.087

0.076

0.062

0.050

已知环己烯初浓度为0.123kmol/m3,试问这些数据是否符合所述动力学特征?如果是,则计算反应速率常数。

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第5题

某研究单位拟利用以粒状活性炭为载体的二氧化钛催化剂进行水中低浓度有机污染物A的分解研究。已知A的分解反
应为不可逆反应,现需要确定该反应的本征速率方程()。请你为该研究单位设计一个系统的、可操作性强的实验方案(利用间歇反应器)。
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第6题

在0.50665MPa和50℃的操作条件下,气体在具有高度湍流的气-固催化反应器内进行操作。外扩散阻力可以被忽略,因
此,气相浓度等于催化剂表面浓度。动力学实验证明反应为一级可逆反应。50℃时平衡转化率为85%,在该反应条件下,其有效扩散系数为0.08cm2/s,催化剂颗粒密度为1g/cm3,测得在不同颗粒大小时的速率为:

dP(mm)

3.175

6.35

9.525

R【mol/(s·g(cat))】

4.85×10-4

4.01×10-4

3.54×10-4

为了减少固定床反应器的压降,克服粒内阻力,希望采用的最大颗粒直径为多少?

已知

(忽略热效应影响,反应能保证在50℃进行)

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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

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9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10题

25℃时在等温容器中盛有气体A,其起始压力为101325Pa,A按下式分解: Y生成后很快地建立平衡:,反应平衡常数

25℃时在等温容器中盛有气体A,其起始压力为101325Pa,A按下式分解:

Y生成后很快地建立平衡:,反应平衡常数。已知A的分解为一级反应,速率常数为0.1min-1。求10min后容器中A、Y、Z、P的分压力。

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第11题

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工业粒度催化剂动力学研究中内扩散影响

在一内循环无梯度反应器中进行一级不可逆反应,已知两次实验的催化剂用量W以及原料的体积流量υ0均相同,采用不同粒度的催化剂,测得的实验结果如下表:

dP,mm

cA0,mol/m3

xA

4

80

0.600

8

40

0.429

试由实验结果估计内扩散影响程度。

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