A、反应是吸热反应,因此反应温度越高,越有利于反应向右进行,则出口CH4含量必然下降 B、反应是体积增大的反应,因此适当降低出口压力有利于CH4转化 C、增加水蒸汽也有利于反应向右进行,但蒸汽增加的太多,会无意义的消耗过多热量,经济上不合算,在工艺上一般控制水气比为0.8-1.0为宜 D、氧碳比:因为转化是部分氧化自然满足CH4反应的热量需要,故氧碳比的高低直接影响着CH4化反应的进行
A、反应是吸热反应,因此反应温度越高,越有利于反应向右进行,则出口CH4含量必然下降 B、反应是体积增大的反应,因此适当降低出口压力有利于CH4转化 C、增加水蒸汽也有利于反应向右进行,但蒸汽增加的太多,会无意义的消耗过多热量,经济上不合算,在工艺上一般控制水气比为0.8-1.0为宜 D、氧碳比:因为转化是部分氧化自然满足CH4反应的热量需要,故氧碳比的高低直接影响着CH4化反应的进行
A、所需多釜串联总反应体积等于单釜所需反应体积 B、所需多釜串联总反应体积小于单釜所需反应体积 C、所需多釜串联总反应体积大于单釜所需反应体积 D、所需反应体积的相对大小需根据相关数据计算后方能确定
A、温度为1000K的纯丙酮蒸汽以8kg/s的流量流入内径为26mm的活塞流反应器,在其中裂解为乙烯酮和甲烷:
该反应为一级反应,反应速率常数与温度的关系为: lnk=34.34—34222/T
k的单位为s-1。操作压力为162kPa。反应器用温度为1300K的恒温热源供热,热源与反应气体间的传热系数等于110W/m2K,要求丙酮的转化率达20%。 各反应组分的热容(J/mol.K)与温度(K)的关系如下:
298K时的反应热等于80.77kJ/mol,计算所需的反应体积。