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[主观题]

根据动力学数据绘出反应速率-转化率-温度图。 有一液相一级可逆放热反应AP,其平衡常数为 在间歇反应器中

根据动力学数据绘出反应速率-转化率-温度图。

有一液相一级可逆放热反应A根据动力学数据绘出反应速率-转化率-温度图。  有一液相一级可逆放热反应AP,其平衡常数为    在P,其平衡常数为

根据动力学数据绘出反应速率-转化率-温度图。  有一液相一级可逆放热反应AP,其平衡常数为    在

在间歇反应器中进行反应,65℃时,反应1min,转化率为0.581,25℃时,反应10min转化率为0.60,求反应速率式,并标绘出以反应速率为参数的转化率-温度图。

根据动力学数据绘出反应速率-转化率-温度图。  有一液相一级可逆放热反应AP,其平衡常数为    在

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更多“根据动力学数据绘出反应速率-转化率-温度图。 有一液相一级可逆放热反应AP,其平衡常数为 在间歇反应器中”相关的问题

第1题

绝热条件下,用钒催化剂对二氧化硫进行催化氧化。进口转化率xA1=0,进口温度T1=713K,出口转化率xA2=0.68,绝热

绝热条件下,用钒催化剂对二氧化硫进行催化氧化。进口转化率xA1=0,进口温度T1=713K,出口转化率xA2=0.68,绝热温升系数。混合气体的初始组成=0.075,=0.11,=0.815,混合气体处理量=4.17/s。催化剂有效系数为0.45。已知当0<xA<0.75、T<748K时,催化过程的反应速率常数见下表:

T/K703713723733743748
rp/s-10.0860.140.471.201.601.75

当0<xA<0.75、T>748K时:

动力学方程式为:

根据上述条件,求催化剂用量。

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第2题

微分法处理动力学数据 以邻甲基环己烯甲醛为原料,异丙醇铝的苯溶液为催化剂,合成双烯210,反应如下: 邻

微分法处理动力学数据

以邻甲基环己烯甲醛为原料,异丙醇铝的苯溶液为催化剂,合成双烯210,反应如下:

邻甲基环己烯甲醛的起始浓度为2mol/L,在28℃等温条件下进行合成反应,测得反应时问t与邻甲基环己烯甲醛的转化率x数据如下:

时间(h)

0

3

6

9

12

转化率x

0

0.46

0.63

0.72

0.77

分别用微分和积分法确定反应速率方程式。

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第3题

在连续釜式反应器中进行甲醛与氨的反应,动力学数据参见第三题,若反应温度与第三题同,则一甲胺的最大收率是
多少?相应氨的转化率又是多少?
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第4题

等温下在实验室中用平推流反应器中测定反应A→P的速率。进料体积流量υ=1L/h,初浓度cA0=1mol/L,测得数据如下:

等温下在实验室中用平推流反应器中测定反应A→P的速率。进料体积流量υ=1L/h,初浓度cA0=1mol/L,测得数据如下:

反应器体积VR(l)

1

2

转化率xA

0.36

0.64

求:(1)该反应的动力学方程式;

(2)工业上采用PFR,cA0=2mol/L,若υ=1000L/h,xAf=0.75,求反应器体积。

(3)同条件(2),求CSTR的体积。

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第5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6题

反应动力学参数是指: 1)反应结束后的反应物浓度、2)反应结束后的反应体系温度、3)反应速度常数和反应级数、4)反应物的转化率。

A.3

B.0

C.0

D.0

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第7题

一个非常罕见但又有趣的实验现象是两种产物的比例与温度变化无关。人们最初的直觉可能是两个反应的熵相同。但
是,这种匆忙得出的分析结论是否正确?

a.确定这两个反应活化作用的焓和熵需要怎样的一致。(提示:假设动力学控制,根据Eyring方程考虑速率常数的比例。)

b.产物的比例与温度无关的另外一种可能的解释是什么?

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第8题

一级反应在全混流反应器中进行绝热操作,该反应要求转化率大于0.98,最大温度不超过130℃。已知其速率常数为 k

一级反应在全混流反应器中进行绝热操作,该反应要求转化率大于0.98,最大温度不超过130℃。已知其速率常数为

k=4.71×107exp(-8000/T)1/s

反应物料热容平均值为:

反应热效应

(-△H)=167988kJ/kmol(A)

进料温度为10℃,cA0=3kmol/m3

在反应器中停留时间τ=1000s

请判断该反应过程是否存在多态?应该选择什么条件下操作?

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第9题

恒容反应器中气相反应动力学研究 在一恒容反应器中,丁二烯发生如下气相二聚反应: 2C4H6→(C4H6)2 反应温

恒容反应器中气相反应动力学研究

在一恒容反应器中,丁二烯发生如下气相二聚反应:

2C4H6→(C4H6)2

反应温度为326℃,实验中测得系统总压力pt与时间t的关系列于下表。试根据表中所列数据建立反应的动力学方程。在该实验条件下可假设反应为不可逆的。

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第10题

在反应体积为2.5m3的理想间歇反应器(IBR)中,维持反应温度为348K进行如下液相反应:A+B→P 实验测得反应速率

在反应体积为2.5m3的理想间歇反应器(IBR)中,维持反应温度为348K进行如下液相反应:A+B→P

实验测得反应速率方程式为-rA=kcAcBmol·L-1·s-1,k=2.78×10-3L·mol-1·s-1。当反应物A、B的初始浓度CA,0=CB,0=4mol·L-1,而转化率xA=80%时,该IBR平均每分钟可处理0.684kmol的反应物A。

若将反应置于一个管径为125mm的PFR中进行,反应温度不变,且处理量和要求转化率相同,试求所需PFR的长度为多少?

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第11题

已知在管式反应器中进行液相反应: A→R+S 其为吸热反应,反应管外油浴温度(Tc)恒定为613K,假定已知其管内温

已知在管式反应器中进行液相反应:

A→R+S

其为吸热反应,反应管外油浴温度(Tc)恒定为613K,假定已知其管内温度(T)与反应物的转化率(xA)的关系为

K

式中,速率常数,其中,A=1.17×1017min-1,Ea=1.84×105J·mol-1,气体常数R=8.314J·mol-1·K-1,T为管内反应温度。

若反应器入口温度为613K,反应器出口转化率为90%,试列表计算转化率每变化0.1,管式反应器内相应的温度。

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