反应器的流动模型名词解释-反应器内物料的流动模型
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1、流动体系数学模型
流动反应器模型是一个介于PFR过程(柱塞流反应器)和CSTR过程(连续供应的搅拌筒器)两者之间的一个复杂的过程,使用这种反应器时,采用示踪剂去描绘反应器实际流动体系模型。
Z——地表河流的水位(m)。多层结构含水层系统地下水流数学模型 对于多层结构地下水系统,可利用Discrete kernel方法进行模拟。
首先要建立反映问题(工程问题、物理问题等)本质的数学模型。具体说就是要建立反映问题各量之间的微分方程及相应的定解条件。这是数值模拟的出发点。没有正确完善的数学模型,数值模拟就无从谈起。
建立数学模型。建立数学模型是安排模型流动的基础。模型应该包含足够的物理和数学基础,以便能够准确地描述实际问题。在建立模型时需要考虑模型的类型、精度、复杂性等因素,并采用适当的数学方法进行求解。
数值化就是将数学模型转化为可解的数值模型。常用数值化有限单元法和有限差分法。 本次工作根据热储层地热地质概念模型特征、实际资料丰富程度以及精度要求,应用有限差分法对馆陶组热储进行评价。
2、什么是非理想流动模型
一种适合于描述返混程度较大的非理想流动的流动模型。它把反应器中的返混,看成与n个等容积的全混流反应器串联时,所具有的返混程度等效。
凝集流模型是非理想流动模型之一,其中基本假设为物料进入反应器后,流体各微元体(微团)按各自不同的流速通过反应器;各微元体内状态是均一的,而各微元体之间不发生微观混和。
轴向扩散模型。轴向扩散模型是描述非理想流动反应器的主要模型之一,特别适用于管式反应器、塔式反应器等返混程度较小的反应。轴向扩散模型是非理想流动的主要模型,适合返混小,所需反应器体积小,比传热面积大的反应器。
因为一个无反混,一个全反混,两种情况都是理想型,现实无法实现。
空间上的不均匀流动。由于板式塔不正常操作,就会导致空间上的不均匀流动,出现空间上的反向流动与主体流动方向相反的液体或气体的流动的两种现象,使传质推动力减小推动力减小, 降低塔板效率降低塔板效率。
3、如何利用停留时间分布判断留体的类型,分析流动状态及预测反应的效率
一般情况下,可以根据实验测量得到的速度分布和黏性力的性质,对照所测流体流动的现象和特点,来确定流体处于何种流动状态。此外,借助现代测试仪器,如激光多普勒测速仪来测量湍流脉动速度场也可帮助判断流动状态。
停留时间分布测定所采用的方法主要是示踪响应法,基本思路是在反应器入口以一定的方式加入示踪剂,然后通过测量反应器出口处示踪剂浓度的变化,间接地描述反应器内流体的停留时间。
可利用本实验所用的脉冲法测量搅拌釜的停留时间分布,通过计算停留时间分布的无因次方差,若搅拌釜达到全混流反应,则方差为1。
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4、什么是平推流反应器和全混流反应器?
所谓平推流反应器是指器内反应物料以相同的流速 和一致的方向进行,不存在不同停留时间的物料的混 合,所有的物料在器内具有相同的停留时间。
按反应器类型分:釜式反应器、塔式反应器、管道反应器(玻璃管道)。
完全混合流反应器是指器内的反应流体瞬间达到完全混合,器内物料与反应器出口物料具有相同的温度和浓度。
平推流反应器。平推流反应器,是在流动方向上完全没有返混,而在垂直于流动方向的平面上达到最大程度的混合。
5、对于恒温恒容的什么反应器平均停留时间反应时间
恒流搅拌反应器的停留时间 (residence time) 取决于反应器的容积和进料速率。停留时间可以通过容积与进料速率的比值来计算。公式如下:停留时间 = 反应器容积 ÷ 进料速率。
间歇反应,参与反应的物料在全部进入容器带反应完成后出料。所有的物料都必须在反应器中相同的停留时间;连续反应,参与反应的物料一边进入容器一边出料。
一般来说,床层反应器停留时间是几秒到几分钟不等。具体如下:床层反应器停留时间是指反应物在反应器中停留的时间,它是影响反应速率和转化率的重要因素之一。
恒温恒容,极值等量 在恒温恒容时,只要反应物各组分的起始投料量的物质的量相同,其浓度就相同,则外界条件相同,平衡时为等效平衡状态。
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