Моделирование систем. Давыдов Р.В - 59 стр.

UptoLike

Составители: 

0.2 кмоль/м
3
и 70
0
С соответственно. В реакторе протекают следующие
1 по D, 1 по P, к
1
+2R 2Q – 380 Дж
в модель статики, определить концентрации компонентов и
туры потоков на выходе трубчатого химического реактора с
, если в реакторе протекают следующие химические
сходные данные: С
D
(0)
= 1,2 кмоль/м , С
P
(0) =0,8 кмоль/м , T
1
(0)=150 C,
С;
о от катализатора объема реактора е=0,8.
ив модель статики, определить концентрации компонентов и
того химического реактора с
еплообменной рубашкой, если в реакторе протекают следующие химические
2 по D, к
1
сходные данные: С
D
(0)
= 1,5 кмоль/м , С
P
(0) =0,6 кмоль/м
3
, T
1
(0)=250
0
C,
химические реакции:
2D+P 2Q+R – 185 Дж
1 по D, 1 по R, к
2
D
Исходные данные: С
D
(0)
= 0,2 кмоль/м
3
, С
P
(0) =0,3 кмоль/м
3
, T
1
0
=450
0
C
k
1
= 5·10
-3
м
3
/кмоль·с , k
2
= 2·10
-3
м
3
/кмоль·с; V
реактора
=2,5 м
3
;
ρ
1
=700 кг/ м
3
; Сp
1
=1920Дж/кг
0
С; v
1
=7.3·10
-2
м
3
/c; F=4.15 м
2
; k
т
=3000 Вт/м
2
·
0
С.
Вариант 10.
Построи
темпера
теплообменной рубашкой
реакции:
2 по P, к
1
D+2P 3Q + 250 Дж
1 по D, 1 по Q, к
2
2D+Q 2R + 900 Дж
3 3 0
И
T
2
(0)=25
0
C, k
1
= 5·10
-3
м
3
/кмоль·с , k
2
= 1,2·10
-3
м
3
/кмоль·с; D
внутр
=1,5 м;
D
внеш
=2,5 м; L
реакт
=10 м; ρ
1
=600 кг/м
3
; ρ
2
=1000 кг/м
3
;Сp
1
=8920Дж/кг
0
Сp
2
=5620Дж/кг
0
С; v
1
=5.3·10
-2
м
3
/c; v
2
=2.8·10
-2
м
3
/c; k
т
=7000 Вт/м
2
·
0
С; доля
свободног
Вариант 11. Постро
температуры потоков на выходе трубча
т
реакции:
2D+P 2Q+R – 230 Дж
1 по D, 1 по Q, к
2
2D+Q 2R + 2050 Дж
3
И
T
2
(0)=25
0
C, k
1
= 5·10
-3
м
3
/кмоль·с , k
2
= 3,2·10
-3
м
3
/кмоль·с; D
внутр
=0,9 м;
59
0.2 кмоль/м3 и 70 0С соответственно. В реакторе протекают следующие
химические реакции:

        1 по D, 1 по P, к1
2D+P                         2Q+R – 185 Дж

       1 по D, 1 по R, к2
D+2R                         2Q – 380 Дж

Исходные данные: СD(0) = 0,2 кмоль/м3 , СP(0) =0,3 кмоль/м3, T10=450 0C
k1 = 5·10-3 м3/кмоль·с , k2 = 2·10-3 м3/кмоль·с; Vреактора=2,5 м3;
ρ1=700 кг/ м3; Сp1=1920Дж/кг⋅0С; v1=7.3·10-2 м3/c; F=4.15 м2; kт=3000 Вт/м2·0С.

Вариант 10. Построив модель статики, определить концентрации компонентов и
температуры потоков на выходе трубчатого химического реактора с
теплообменной рубашкой, если в реакторе протекают следующие химические
реакции:

          2 по P, к1
D+2P                         3Q + 250 Дж

       1 по D, 1 по Q, к2
2D+Q                         2R + 900 Дж

Исходные данные: СD(0) = 1,2 кмоль/м3 , СP(0) =0,8 кмоль/м3, T1(0)=150 0C,
T2(0)=25 0C, k1 = 5·10-3 м3/кмоль·с , k2 = 1,2·10-3 м3/кмоль·с; Dвнутр=1,5 м;
Dвнеш=2,5 м; Lреакт=10 м; ρ1=600 кг/м3; ρ2=1000 кг/м3 ;Сp1=8920Дж/кг⋅0С;
Сp2=5620Дж/кг⋅0С; v1=5.3·10-2 м3/c; v2=2.8·10-2 м3/c; kт=7000 Вт/м2·0С; доля
свободного от катализатора объема реактора е=0,8.

Вариант 11. Построив модель статики, определить концентрации компонентов и
температуры потоков на выходе трубчатого химического реактора с
теплообменной рубашкой, если в реакторе протекают следующие химические
реакции:

          2 по D, к1
2D+P                         2Q+R – 230 Дж

       1 по D, 1 по Q, к2
2D+Q                         2R + 2050 Дж

Исходные данные: СD(0) = 1,5 кмоль/м3 , СP(0) =0,6 кмоль/м3, T1(0)=250 0C,
T2(0)=25 0C, k1 = 5·10-3 м3/кмоль·с , k2 = 3,2·10-3 м3/кмоль·с; Dвнутр=0,9 м;


                                            59