Компьютерное моделирование и оптимизация технологических процессов и оборудования. Дворецкий С.И - 89 стр.

UptoLike

I
III
II
IV
а
)
б
)
d
L
/2
α
d/2
A
B
C
D
I
III
II
IV
III
II
III
II
Рис. 3.24 Малогабаритный
турбулентный трубчатый
реактор:
ацилиндрического типа;
бдиффузор-конфузорного
типа:
L
d диаметр диффу-
зора;
d диаметр конфузора
Рис. 3.25 Турбулентный
трубчатый реактор комби-
нированного типа:
I, II, III, IV – потоки ве-
ществ
3.1 Перечень наиболее вероятных реакций, протекающих
при диазотировании ароматических аминов нитритом натрия,
и уравнения кинетики процесса диазотирования
Диазотирование (реакция экзотермическая)
растворение твердой фазы амина в среде соляной
кислоты
[ArNH
2
]
s
→
1
W
ArNH
2
образование диазотирующего агента (HNO
2
)
NaNO
2
+ HCl →
=W
HNO
2
+ NaCl
целевая реакция диазотирования
ArNH
2
+ HNO
2
+ HCl →
2
W
ArN
2
Cl + 2H
2
O
разложение азотистой кислоты
3HNO
2
→
3
W
2NO + HNO
3
+ H
2
O
образование диазосмол
ArN
2
Cl + HNO
2
→
4
W
1
χ
разложение диазосоединения с образованием диазос-
мол
ArN
2
Cl →
5
W
2
χ
образование диазоаминосоединений
ArN
2
Cl + ArNH
2
→
6W
Ar
2
N
3
H + HCl
Уравнения кинетики и кинетические константы процесса диазотирования
Кинетиче-
ское уравнение
Поря-
док
реак-
ции
Предэкспо-
ненциальный
множитель,
(м
3
)
n-1
/моль
n-1
/с
Энергия
активации,
Дж/моль
W
2
= k
2
[ArNH
2
]
[HNO
2
]
2
3,75
10
5
46,8210
3
W
3
=
2
NO
4
23
/]HNO[ Pk
4
7,1710
21
/(9,811
0
4
)
2
119,65
10
3
W
4
= k
4
[ArN
2
Cl][HNO
2
]
2
0,3210
5
63,6910
3