实验一 多釜串联连续流动反应器中停留时间分布的测定(2020年10月整理).pptx

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1、实验一 多釜串联连续流动反应器中停留时间分布的测定 一、实验目的 本实验通过单釜与三釜反应器中停留时间分布的测定,将数据计算结果用多釜 串联模型来描述返混程度,从而认识限制返混的措施。 1、掌握停留时间分布的测定方法; 2、了解停留时间分布与多釜串联模型的关系; 3、掌握多釜串联模型参数 N 的物理意义及计算方法。 二、实验原理 在连续流动的反应器内,不同停留时间的物料之间的混和称为返混。返混程度 的大小,一般很难直接测定,通常是利用物料停留时间分布的测定来研究。然而在 测定不同状态的反应器内停留时间分布时,可以发现,相同的停留时间分布可以有 不同的返混情况,即返混与停留时间分布不存在一一对应

2、的关系,因此不能用停 留时间分布的实验测定数据直接表示返混程度,而必须借助于反应器数学模型来间 接表达。 物料在反应器内的停留时间完全是一个随机过程,须用概率分布方法来定量描 述。所用的概率分布函数为停留时间分布密度函数 E(t)和停留时间分布函数 F(t)。 停留时间分布密度函数 E(t)的物理意义是:同时进入的 N 个流体粒子中,停留 时间介于 t 到 t+dt 间的流体粒子所占的分率 dN/N 为 E(t)dt。 停留时间分布函数 F(t)的物理意义是:流过系统的物料中停留时间小于 t 的物 料所占的分率。 停留时间分布的测定方法有脉冲输入法、阶跃输入法等,常用的是脉冲输入法。 当系统达

3、到稳定后,在系统的入口处瞬间注入一定量Q 的示踪物料,同时开始在出 口流体中检测示踪物料的浓度变化。 由停留时间分布密度函数的物理含义,可知: E(t)dtVC(t)/Q(1),Q 0 VC (t)dt,(2),1,0 VC(t)dt0 C(t)dt,VC(t)C(t),所以E(t) ,(3),由此可见 E(t)与示踪剂浓度 C(t)成正比。 本实验中用水作为连续流动的物料,以饱和KCl 作示踪剂,在反应器出口处检 测溶液的电导值。在一定范围内,KCl 浓度与电导值成正比,则可用电导值来表达 物料的停留时间变化关系,即E(t)L(t),这里L(t)LtL,Lt 为t 时刻的电导值, L为无示踪

4、剂时电导值。 停留时间分布密度函数 E(t)在概率论中有二个特征值平均停留时间(数学 期望) t 和方差 t2。 t 的表达式为: ,0,0 C(t)dt,0 tC(t)dt t tE(t)dt ,(4),采用离散形式表达,并取相同时间间隔t,则:,C(t)tL(t),t tC (t)t tL(t),(5),t2 的表达式为:,00,2,t, (t t )2 E(t)dt t 2 E(t)dt t 2,(6),也可采用离散形式表达,并取相同t,则:,2,2,2,t,tt,C(t)L(t),t C(t)2 t 2 L(t) ,(7),t 2,若用无因次对比时间 来表示,即: t / t , 2,

5、无因次方差: 2 t 。,在测定了一个系统的停留时间分布后,如何来评价其返混程度,则需要用反应 器模型来描述,这里我们采用多釜串联模型。 所谓多釜串联模型是将一个实际反应器中的返混情况作为与若干个全混釜串联 时的返混程度等效。这里的若干个全混釜个数 N 是虚拟值,并不代表反应器个数, N 称为模型参数。多釜串联模型假定每个反应器为全混釜,反应器之间无返混,每 个全混釜体积相同,则可以推导得到多釜串联反应器的停留时间分布函数关系,并 得到无因次方差 2 与模型参数 N 存在关系为: 1,2,2 ,N (8),当 N1,21,为全混釜特征; 当 N,20,为平推流特征; 这里 N 是模型参数,是个

6、虚拟釜数,并不限于整数。 三、 实验装置与流程,1,8,1 2,2,液体流量,1 3,16,17,18,1 4 15,6,7,5,4 3,9,1011,1 、柜体 2、电脑控制 3 、开关指示灯 4、电机调速器 5、测速器 6、电导率仪 7 、产品名牌 8、操作面板 9、 流量计 10、试踪剂入口 11 、搅拌电机 12、反应釜 13 、排水阀 14、电导仪插口 15、管式反应器 16 、四分铝塑 管道 17 、微型增压泵 1 8、水箱 图 1-1 停留时间分布实验装置图 1、本实验装置主要由:水槽、水泵、釜式反应器、管式反应器、流量计、电 导率仪、搅拌电机、开关、指示灯、电脑程序控制、柜体、

7、阀门及管道等组成。 2、水槽 供测停留时间时间所需的水源,由水泵输送到反应器。 3、反应釜 由有机玻璃制成,三釜以串联形式存在,在反应釜管道上有 3 个出 口,分别为进液口、试踪剂入口、电导探头插口。3 个搅拌釜的内径均为 100mm, 高度均为 120mm,高径比为 1.2。主流流体(水)自循环水槽的出口,经调节阀和流 量计,由第 1 釜顶部加入,再由器底排出后进入第 2 釜,如此逐级下流,最后由第 3 釜釜底排出,经电导池后排入下水道。 4、管式反应器 在其上部有一电导率插入口,下部则由泵直接将水打入并开有 一示踪剂入口,用于测定管式反应的停留时间。,3,4,5、流量计 测定进料量的大小。

8、采用 LZB-6(440)L/h 液体流量计,因其本 身带流量控制阀,故流量调节阀在流量计上。 6、电导率仪 采用上海大普仪器厂生产的电导率仪,可以通过它来测定出口示 踪剂的含量,并带有 232 通讯插口可与电脑连接,在线测定、显示出口示踪剂的含 量。 7、搅拌电机 其操作板置于控制柜上,速度调节和显示均在操作板上进行。 8、开关、指示灯 按下开关旋钮,指示灯亮,相应的工作开始;顺旋钮上的箭 头方向旋转旋钮则为关。当遇紧急情况需立刻停车,可直接断电,断电后仍须单独 关掉各开关,应尽量避免出现这种情况。 9、电脑程序控制 有相应的电脑控制界面,并可以对数据进行保留,可以按提 示查出从实验开始到结

9、束间任一时间的数据。 10、柜体 在控制柜上可以操作整个实验,并可以观察实验进行的全过程。 四、实验操作步骤 1、打开高位槽 (1) 的上水阀,当高位槽出现溢流后打开各分阀及流量计 (2) 上 的阀门,将流量调为 20 L/h ,并使流量稳定; 2、打开搅拌器电源,慢速启动电机,将转速调至所需稳定值; 3、接通 3 台 DDS-11A 型电导率仪电源,并检查电极是否正常。 4、检查数模转换器联线,接通电源。若转换器显示值偏离零点较大,调节电 导率仪的调零旋钮。 5、启动计算机,在WindowsXP 桌面上双击图标启动本采集软件。系统在采集 前,先进行“系统整定”,正常后单击“测定操作”进入“实

10、验记录”子窗体。 6、用针筒在反应器的入口快速注入 3mL 1.7 mol/L 的氯化钾溶液,同时单击 “实验记录”子窗体上的“启动”按钮或按下功能键“F5”,此时由计算机实时采集 数据。 7、待反应器浓度不再变化后,单击“停止”按钮或按下功能键“ F9”以结束 采集。此时可由“视图”菜单选择显示分布函数和密度函数曲线。按“保存”图标 保存实验报告;单击“报告”按钮可浏览实验结果。 五、实验数据处理 根据实验结果,可以得到单釜与三釜的停留时间分布曲线,这里的物理量 电导值L 对应示踪剂浓度的变化;走纸的长度方向对应测定的时间,可以由记录仪,走纸速度换算出来。然后用离散化方法,在曲线上相同时间间隔取点,一般可取 20 个数据点左右,再由公式(5),(7)分别计算出各自的t 和 t

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