多數實(shí)驗室反應釜的溫度都是假定為已知的,并且實(shí)驗室反應釜的設計是在物料流和在該定溫度下的反應動(dòng)力學(xué)數據為已知的情況下進(jìn)行的。但是,一般情況下實(shí)驗室反應釜的操作溫度是無(wú)法預先知道,而要通過(guò)計算求得的。況且如前所述,在實(shí)驗室反應釜內所控制的溫度變化范圍較大些.
重要的熱效應發(fā)生在放熱反應過(guò)程。在一個(gè)絕熱間歇放熱反應中,隨著(zhù)反應的進(jìn)行,溫度將一直上升到反應終止,也就是放熱的終了。反應速率,也就是放熱速率,在開(kāi)始時(shí)將隨粉沮度的上升而增高。沮度釣上升與反應的程度有關(guān),反應的程度高,就是意味著(zhù)剩下的反應物的濃度低。由于反應物的消耗,反應逐漸減慢,而當反應物全部耗盡,反應終于完全停止。
若反應是明顯的可逆反應,此時(shí),沮度的增加將導致平衡常數的降低。因此,對可逆反應,可能達到的轉化率將會(huì )隨著(zhù)沮度的升高面降低。這種作用將會(huì )造成可逆反應比實(shí)際的不可逆反應在較低的轉化率和沮度的情況下使反應停止,且溫度趨近恒定。
對一個(gè)連續反應器,這些因素由于反應物和產(chǎn)物的流動(dòng)而改變。因此,需要在反應器系統中取一微元進(jìn)行物料和熱量衡算以判別反應系統的性能。這種步驟原則上僅是第二章里首先扼要敘述過(guò)的物料衡算的一種延伸,只是在平衡方程式中必須再考慮到系統與周?chē)臒崃拷粨Q,因為系統一般不是絕熱的。這樣的熱交換將根本地改變反應系統的性能。
重要的熱效應發(fā)生在放熱反應過(guò)程。在一個(gè)絕熱間歇放熱反應中,隨著(zhù)反應的進(jìn)行,溫度將一直上升到反應終止,也就是放熱的終了。反應速率,也就是放熱速率,在開(kāi)始時(shí)將隨粉沮度的上升而增高。沮度釣上升與反應的程度有關(guān),反應的程度高,就是意味著(zhù)剩下的反應物的濃度低。由于反應物的消耗,反應逐漸減慢,而當反應物全部耗盡,反應終于完全停止。
若反應是明顯的可逆反應,此時(shí),沮度的增加將導致平衡常數的降低。因此,對可逆反應,可能達到的轉化率將會(huì )隨著(zhù)沮度的升高面降低。這種作用將會(huì )造成可逆反應比實(shí)際的不可逆反應在較低的轉化率和沮度的情況下使反應停止,且溫度趨近恒定。
對一個(gè)連續反應器,這些因素由于反應物和產(chǎn)物的流動(dòng)而改變。因此,需要在反應器系統中取一微元進(jìn)行物料和熱量衡算以判別反應系統的性能。這種步驟原則上僅是第二章里首先扼要敘述過(guò)的物料衡算的一種延伸,只是在平衡方程式中必須再考慮到系統與周?chē)臒崃拷粨Q,因為系統一般不是絕熱的。這樣的熱交換將根本地改變反應系統的性能。