POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
|
|||
Podstawy technologii chemicznej i inżynierii reaktorów. |
|||
IMIĘ I NAZWISKO
Tomasz Wilma, Sławomir Kozak
|
|||
Rok akademicki |
Rok studiów |
Nr ćwiczenia |
Grupa |
2006/2007 |
IV |
|
|
Data oddania |
Sprawdził |
Zwrot |
Ocena |
01.2007 |
mgr inż. Magdalena Florek |
|
|
TEMAT ĆWICZENIA
|
|||
UWAGI |
REAKTOR Z WYPEŁNIENIEM
1: Dla reaktora z wypełnieniem reaktora wykonaliśmy obliczenia dla liczby Pe1;10;50;100.
Pe = (u*L)/DL → DL = (u*L)/Pe
gdzie: Pe = 100
L = 0,69 [m]
u = Vsr/(πd2/4) [m/s]
d = 0,02 [m]
zatem: DL = [0,165/(π*0,022/4)*0,69]/100
DL=3,62 [m2/s]
t |
Ai |
Ai/Ao |
czas wzgl, |
F dla Pe=1 |
F dla Pe=10 |
F dla Pe = 50 |
F dla Pe=100 |
640 |
0,05 |
0,061652 |
1,0172632 |
0,505 |
0,515 |
0,534 |
0,548 |
660 |
0,09 |
0,110974 |
1,0490526 |
0,514 |
0,543 |
0,595 |
0,633 |
680 |
0,12 |
0,147965 |
1,0808421 |
0,522 |
0,569 |
0,651 |
0,709 |
700 |
0,18 |
0,221948 |
1,1126316 |
0,53 |
0,594 |
0,703 |
0,775 |
720 |
0,22 |
0,27127 |
1,1444211 |
0,538 |
0,619 |
0,75 |
0,83 |
740 |
0,28 |
0,345253 |
1,1762105 |
0,546 |
0,642 |
0,792 |
0,875 |
760 |
0,31 |
0,382244 |
1,208 |
0,553 |
0,664 |
0,828 |
0,91 |
780 |
0,38 |
0,468557 |
1,2397895 |
0,561 |
0,685 |
0,859 |
0,936 |
800 |
0,4 |
0,493218 |
1,2715789 |
0,568 |
0,705 |
0,886 |
0,956 |
820 |
0,45 |
0,554871 |
1,3033684 |
0,575 |
0,724 |
0,908 |
0,97 |
840 |
0,5 |
0,616523 |
1,3351579 |
0,581 |
0,742 |
0,927 |
0,98 |
860 |
0,54 |
0,665845 |
1,3669474 |
0,588 |
0,759 |
0,942 |
0,987 |
880 |
0,55 |
0,678175 |
1,3987368 |
0,594 |
0,775 |
0,954 |
0,991 |
900 |
0,58 |
0,715166 |
1,4305263 |
0,6 |
0,79 |
0,964 |
0,995 |
920 |
0,6 |
0,739827 |
1,4623158 |
0,607 |
0,804 |
0,972 |
0,997 |
940 |
0,62 |
0,764488 |
1,4941053 |
0,612 |
0,817 |
0,978 |
0,998 |
960 |
0,64 |
0,789149 |
1,5258947 |
0,618 |
0,829 |
0,983 |
0,999 |
980 |
0,66 |
0,81381 |
1,5576842 |
0,624 |
0,841 |
0,987 |
0,999 |
1000 |
0,67 |
0,826141 |
1,5894737 |
0,63 |
0,852 |
0,99 |
1 |
1020 |
0,69 |
0,850801 |
1,6212632 |
0,635 |
0,862 |
0,993 |
1 |
1040 |
0,7 |
0,863132 |
1,6530526 |
0,64 |
0,872 |
0,994 |
1 |
1060 |
0,71 |
0,875462 |
1,6848421 |
0,645 |
0,881 |
0,996 |
1 |
1080 |
0,72 |
0,887793 |
1,7166316 |
0,651 |
0,889 |
0,997 |
1 |
1100 |
0,72 |
0,887793 |
1,7484211 |
0,656 |
0,897 |
0,998 |
1 |
Ao=0,811
Θ=t/τ
τ=Vr/Fv
REAKTOR BEZ WYPEŁNIENIA
t |
Ai |
Ai/Ao |
czaswzgl. |
1180 |
0,1 |
0,123305 |
1,048118 |
1200 |
0,28 |
0,345253 |
1,065882 |
1220 |
0,43 |
0,53021 |
1,083647 |
1240 |
0,52 |
0,641184 |
1,101412 |
1260 |
0,59 |
0,727497 |
1,119176 |
1280 |
0,63 |
0,776819 |
1,136941 |
1300 |
0,66 |
0,81381 |
1,154706 |
1320 |
0,69 |
0,850801 |
1,172471 |
1340 |
0,69 |
0,850801 |
1,190235 |
1360 |
0,7 |
0,863132 |
1,208 |
1380 |
0,71 |
0,875462 |
1,225765 |
1400 |
0,725 |
0,893958 |
1,243529 |
1420 |
0,725 |
0,893958 |
1,261294 |
Wnioski:
Na podstawie sporządzonych wykresów oraz porównania krzywych doświadczalnych z krzywymi teoretycznymi widać, że reaktor rurowy z przepływem tłokowym może zostać zastąpiony za pomocą modelu tzw. Kaskady zastępczej. Dla reaktora bez wypełnienia jest to kaskada 50 reaktorów zbiornikowych przepływowych z idealnym mieszaniem natomiast dla reaktora z wypełnieniem jest to kaskada około 26 reaktorów (wynika to z zależności N = (Pe/2) +1, gdzie w naszym przypadku model możemy porównać z charakterystyką dla Pe =50 )