Определим количество тепла, расходуемое на нагревание исходных реагентов до температуры химической реакции:

;

       

а) рассчитаем для циклогексана:

б) рассчитаем для кислорода:

в) рассчитаем для бензола:

г) рассчитаем для азота:

.

Определим тепловые потери в ходе реакции:

.

Определим тепловую нагрузку на реактор:

Так как QF > 0, тепло надо нужно подводить, это значение ставиться в приход теплового баланса.

Полученные данные сводим в таблицу теплового баланса:

Таблица 6. Тепловой баланс

Приход

Расход

Тепловой поток

%

Тепловой поток

%

70089,98

39,40

133202,082

74,88

68567,33

22,05

32208,3592

18,10

39232,2891

38,55

12479,1579

7,02

Итого:

177889,5991

100

Итого:

177889,5991

100


Определим поверхность теплообмена:

Вывод: Таким образом, в результате проведенного расчета теплового баланса установили что данная реакция экзотермическая (т. к. >0) идет с выделением тепла. Для поддержания заданной температуры тепло необходимо подводить в количестве QF=39232,2891 . Процент подводимого тепла невысокий, значит мы можем предположить что температура для данного процесса выбрана оптимальная.

Проведя расчеты теплового баланса также мы определили количество тепла, расходуемое на нагревание исходных реагентов до температуры реакции ; количество тепла на входе в реактор ; количество тепла на выходе из реактора ; тепловые потери ; поверхность теплообмена .

IV. Термодинамический анализ основной реакции

При проектировании технологических процессов важное место занимают термодинамические расчеты химических реакций.

Цель термодинамического анализа заключается в определении принципиальной возможности проведения химической реакции в данных условиях, в выборе условий проведения процесса.

Задание: Для основной реакции необходимо рассчитать константу равновесия по термодинамическим данным (тепловой эффект реакции, изменение энтропии, свободную энергию Гиббса (изобарно-изотермический потенциал)).

Дано:

Таблица 7. Термодинамические свойства веществ – участников реакции

Вещество

Ср = f(Т)

а

в*103

c*106

c’*10-5

С6Н12

-123,1

298,2

106,3

51,72

598,8

-230,0

О2

0

205,04

29,37

31,46

3,39

-3,77

С6Н10О

-198

296

3,08

565

300

Н2О

-241,81

188,72

33,61

30,00

10,71

0,33


Таблица 8. Данные термодинамического расчета

Т, єС

40

90

140

190

240

290

340

390

440

490

540

К

313

363

413

463

513

563

613

663

713

763

813


Рассчитаем тепловой эффект реакции при атмосферном давлении в заданном температурном интервале.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12