Основы проектирования химических производств. Дворецкий С.И - 118 стр.

UptoLike

0
4
)
2
W
4
=
k
4
(T)[ArN
2
Cl][HNO
2
]
2
0,3210
5
63,69
W
5
= k
5
(T)[ArN
2
Cl]
1
1,1010
10
87,15
Обозначения: А – ArNH
2
(амин); АК – HNO
2
; СК – HCl; σ – NO; D ArN
2
Cl (диазосоединение);
),(
21
χχ=χ ;
NO
P парциальное давление нитрозных газов; r – радиус частицы амина; lтекущая коорди-
ната длины реактора;
*
A
c
равновесная концентрация амина;
AA
M,
ρ
плотность и молекулярная масса
амина;
),( lr
ψ
ненормированная плотность распределения числа N частиц амина по размеру, т.е.
drdN /=ψ
;
NSl
GGG ,, расходы жидкой и твердой фаз суспензии амина и нитрита натрия;
тр
S площадь
поперечного сечения трубы реактора;
p
c
теплоемкость; ϑ скорость потока; K коэффициент тепло-
передачи; h – тепловой эффект реакции; индексы: (0) – вход в реактор; х хладагент; (i) – точка распре-
деленного по длине ввода реагентов в реактор.
На рис. 50 представлены трубчатые турбулентные аппараты, позволяющие осуществлять процессы
тонкого органического синтеза с твердой фазой в высокотурбулентных потоках.
Схема материальных потоков в трубчатом реакторе приведена на рис. 51.
При составлении уравнений математической модели примем следующие допущения: 1) реакция
диазотирования протекает в растворе и диазоаминосоединение в процессе диазотирования не образует-
ся, т.е. ;0
6
=W 2) гидродинамические режимы течения реакционной смеси и хладагента близки к режиму
идеального вытеснения; 3) реактор является объектом с распределенными только по длине l координа-
тами, скорость потока ;const)(
=
ϑ l 4) потери тепла в окружающую среду пренебрежимо малы;
5) теплофизические характеристики принимаются постоянными в рабочем диапазоне температур; 6)
форма кристаллов амина близка к сферической.
I
III
II
IV
а)
α
B
D
d
/2