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1、催化剂颗粒中的扩散1、孔扩散1)催化剂中气体扩散的形式扩散分子扩散努森扩散构型扩散表面扩散λ/2ra≤10-2,分子间的碰撞λ/2ra≥10-2,分子与孔壁的碰撞孔半径(0.5-1.0nm)的微孔内表面上分子向表面浓度降低的方向移动2021/7/30粘性流动毛细凝聚表面扩散分子扩散构型扩散努森扩散2021/7/302)分子扩散对于反向的一维扩散,根据费克定律:2021/7/30对于多组分气体,其扩散系数:3)努森扩散2021/7/30对于圆柱形微孔2021/7/30例题:某催化剂,其真密度为3.60g/cm3,颗粒密度为1.65g/cm3,比表面积为10
2、0m2/g.试求该催化剂的孔容,孔隙率和平均孔半径.解:2021/7/304)分子扩散与努森扩散同时存在努森:分子:2021/7/30把分子扩散和努森扩散看成是串联过程,则扩散的总推动力2021/7/30令:等分子反向扩散:单向扩散:2021/7/30即:单向扩散:等分子反向扩散:2021/7/305)催化剂颗粒内组分的有效扩散系数有效扩散系数:以整个催化剂颗粒来考虑的组分扩散系数,称为有效扩散系数。,τ=2~52021/7/30孔内传递机制物流方向孔隙率浓度梯度曲折因子2021/7/302、等温催化剂的有效因子η催化剂的有效因子即:适用于等温反应及非等
3、温反应2021/7/30Rrr+Δr2021/7/30即:边界条件为:2021/7/30定义:无因次内扩散模数φs(西勒模数)——表征内扩散影响的重要参数物理意义:2021/7/30西勒模数值的大小反应了表面反应速率与内扩散速率之比,内扩散阻力越大,φs值越大。2021/7/30设为一级反应,方程可改写为:令:2021/7/30代入方程得:解此常系数方程2021/7/30代入边界条件解得:2021/7/30粒内的浓度分布为:2021/7/302021/7/30适用于球形、一级反应等温有效因子,对于片状、圆柱状的粒子不能用此式2021/7/30对于片状、圆
4、柱状的催化剂,采用一特征尺寸表征的内扩散模数φL式中:=片状,δ为催化剂厚度圆柱状,R为圆柱的半径球形颗粒2021/7/30例题在0.10Mpa,530℃进行丁烷脱氢反应,采用直径5mm的球形铬铝催化剂,此催化剂的物理性质为:比表面积120m2/g,孔容0.35cm3/g,颗粒密度1.2g/cm3,曲节因子3.4.在上述反应条件下该反应可按一级不可逆反应处理,本征反应速率常数为0.94cm3/gs,外扩散阻力可忽略,试求内扩散有效因子.2021/7/30解:丁烷分子量为58,λ=10-5cm,=2Vg/Sg=58.3×10-8cm,λ/2
5、=8.576,故可近似扩散是以奴森扩散为主:解得η=0.465.2021/7/30代表了表面反应速率与内扩散速率之比对片、柱、球状催化剂等温物料衡算其中:n=0,片状,无限大平板,一维1,圆柱,无限长圆柱2,球2021/7/30边界条件:片柱则:球2021/7/30解出:片状一级反应:圆柱状一级反应:球状一级反应:I0:0阶第一类变形的贝塞尔函数I1:1阶第一类变形的贝塞尔函数2021/7/30η对φL作图ηφL0.43片状无限长圆柱球表面反应控制内扩散控制2021/7/303、非等温催化的有效因子对一个催化剂颗粒作定常态下的非等温热量衡算积分得:——粒
6、内温度和浓度的关系2021/7/30当c=0时,可能达到的最大温差:内扩散有效因子的求解以球形颗粒为例:2021/7/30边界条件为:通过数值解,求得浓度分布和温度分布后,便进一步计算出有效因子。结果可通过无因次参数φs,β,r表达。(热效参数)(阿累尼乌斯数)2021/7/30当,等温反应,当,吸热反应,当,放热反应,η有可能大于1,因为粒内温度增高的影响可能超过浓度降低的影响。2021/7/304、外扩散的影响对于单一反应反应级数为正:反应级数为负:2021/7/30设为α级反应,外表面的浓度为cs,气相主体的浓度为cg,对于等温定态过程:定义:--
7、--丹克莱尔准数2021/7/30则:即:2021/7/302021/7/30可见:除反应级数为负外,Da增大ηx减小;α越大,ηx随Da增加而下降的越明显。即:反应级数越高,采取措施降低外扩散阻力,以提高外扩散有效因子就越有必要。2021/7/305、内外扩散均有影响时的有效因子若反应过程中内、外扩散都有影响,则定义总有效因子对一级反应:2021/7/302021/7/30若只有外扩散影响,内扩散阻力可不计,则:此时η0=ηx当只有内扩散影响时,外扩散的阻力可不计,即2021/7/306、内扩散对反应选择性的影响1)并列反应设为一级反应,反应的选择性2
8、021/7/30假设内扩散阻力很大,则:2021/7/30无内扩散影响时:一般比