催化反应器工程

《催化反应器工程》是2011年6月1日化学工业出版社出版的图书,作者是陈诵英  。本书记载并介绍了催化剂、酶等在生活生产中的各方面的应用。

催化反应器工程基本信息

书    名 催化反应器工程 作    者 陈诵英
出版社 化学工业出版社 出版时间 2011年6月1日
定    价 78 元 开    本 16 开
ISBN 9787122103284

1 1引言1

2 1引言39

3 1引言116

4 1引言151

5 1可溶性酶催化反应动力学224

6 1电催化和电极动力学280

6 1 1引言280

6 1 2电化学系统281

6 1 3电催化热力学和电极反应动力学282

6 1 4电极反应系统285

6 1 5多孔催化电极系统289

6 2燃料电池和蓄电池中的电催化299

6 2 1旁流背进式Br2/Br-多孔电极299

6 2 2DMFC Pt"_blank" href="/item/宏观动力学/12712675" data-lemmaid="12712675">宏观动力学302

6 2 3多孔电极的多尺度分析312

6 2 4锂离子蓄电池正极多尺度分析319

6 3电催化有机合成反应324

6 3 1循环流动填充床电催化有机合成反应324

6 3 2硝基苯电还原制对氨基苯酚PBEDR实例329

6 3 3填充床电极的理论330

6 4光催化反应工程及其反应器335

6 4 1引言335

6 4 2半导体光催化反应热力学337

6 4 3半导体光催化反应动力学341

6 4 4太阳能光催化水处理反应器347

参考文献3532100433B

催化反应器工程造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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《催化反应器工程》内容简介:催化在绿色化学和低碳经济的发展中起着很重要的作用,而催化反应工程则对节能降耗减排作出直接的贡献。本书作为《催化反应工程基础》一书的后续部分,介绍了催化反应器工程、结构催化剂和结构反应器、蜂窝独居石催化剂和反应器、酶和生物催化动力学及其反应器、电催化和光催化动力学分析和反应器等内容。

全书共分6章,分别讨论了工业主要气固两相催化反应器的模型和重要设计参数以及相关的设计问题;气液固三相催化反应器内的流体力学传质传热实验关联、反应器模型以及重要设计参数和设计方法;结构催化剂和结构催化反应器蜂窝独居石(陶瓷基和金属基)催化剂和反应器的结构、性质、特点、制备技术,以及它们的重要工业应用——汽车尾气催化转化器和烟道气脱除污染气体;酶和生物催化反应动力学及其反应器设计;电催化过程动力学和光催化过程动力学以及它们实际应用中的反应器。

该书力求详细介绍催化反应器工程的重要内容,为使读者易于掌握和实际应用,收集了大量实际例子。用较大的篇幅介绍催化反应工程中快速发展的新领域,特别是结构催化剂和结构反应器的重点——蜂窝独居石催化剂和反应器,以及酶和生物催化动力学与反应器和电、光催化反应的特殊动力学处理。因此本书可以作为高等学校化学和化工及相关专业高年级本科生、研究生和教师的重要参考书,也是在相关企业从事工业催化反应过程研究开发和设计的科技人员和操作管理人员的重要参考书。

催化反应器工程常见问题

  • 生物反应器的工程

    生物反应器是使生物反应得以实现的装置。生物反应器有各种各样的形式,要使生物反应器运行得好,必须首先对生物反应器和反应特征有深刻的理解,这就是生物反应器工程的概念。生物反应器工程着重研究生物反应器本身的...

  • 反应器的种类

    按反应器类型分:釜式反应器、塔式反应器、管道反应器(玻璃管道)。

  • 二氧化钛光催化反应机理?

    作用机理 ZXL-001纳米二氧化钛光催化反应机理:纳米TiO2光催化降解机理共分为7个步骤来完成光催化的过程:1、 TiO2 + hv→ eˉ+ h+2、 h+ + H2O→OH + H+3、 e...

催化反应器工程文献

光催化反应器中石英管与管板O形密封结构研究 光催化反应器中石英管与管板O形密封结构研究

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页数: 5页

评分: 4.8

采用ANSYS软件对光催化反应器中管板与石英管之间的O形密封圈进行了有限元分析,得到了压缩率与接触应力之间的关系。通过载荷衰减实验,再现了橡胶材料的粘弹性特性,并以此来验证O形密封圈在压缩很短时间内的接触应力和压缩率的关系基本符合模拟所得结果,证明了模拟计算过程中超弹性材料假设的可行性,得出了衰减量与压缩率之间的关系,并找到了适合该设备的压缩率。

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光催化反应器的分类

光催化反应器按光源的照射方式可分为非聚集式反应器和聚集式反应器!非聚集式反应器可以采用电光源,也可以采用太阳光源,光源大多垂直反应面进行照射!该反应器的优点是结构简单、操作方便,缺点是用电光源的反应器运行费用过高,而用太阳光的反应器则反应速率较慢!聚集式反应器以太

阳光作为光源,一般采用抛物槽或抛物面收集器来聚集太阳光并辐射在能透过紫外光的中心管上!聚

集式反应器能够利用直射和反射的光线,在一定程度上克服了非聚集式反应器的缺点!

光催化反应器按催化剂的存在形式又可分为流

化床反应器和固定床反应器!在流化床反应器中,催化剂粉末直接或负载在颗粒状载体上后以悬浮态

存在于水溶液中,能随待处理液发生翻滚、迁移!在固定床反应器中,催化剂多负载在具有较大连续表面积的载体上,待处理液流过催化剂表面发生反应!流化床反应器结构相对简单,催化剂与污染物接触面积大,但催化剂难以回收,活性成分损失大,而且在水溶液中易于凝聚,因此很难成为一项实用的污水处理技术!固定床反应器操作简单,废水可循环处理,实现了催化与分离一体化,避免了催化剂的分离和回收过程!但在高温烧结过程中催化剂的多孔结构和暴露在外的面积会发生变化,催化剂与液相的有效接触面积较小,催化效率不高!目前,载体的选择和催化剂固定技术已成为固定床反应器研制过程中十分关键的环节!

光催化反应器按照反应器的结构和形状又可分为平板型反应器、浅池型反应器、管式反应器和环型

反应器(或圆筒型反应器)!还有一些其他类型的光催化反应器,如光学纤维束反应器等!

影响光催化反应器效率的因素

影响光催化反应器效率的因素很多,如光源(光源强度、波段与光照方式)、催化剂性质(催化剂粒径、类型与载体)、氧化剂种类待处理废液性质(废液的初始浓度组成、CL值、抑制物含量)、温度、废液的流动力学特征和停留时间等因素对反应器的运行都有影响,反应器的整体设计要综合考虑这些因素.

流化床催化反应器是一种由壳体、气体分布装置、换热装置、气固分离装置、内部构件以及催化剂颗粒的加入和卸出装置等组成的反应器。壳体一般做成圆柱形,也有做成圆锥形的。反应气体从进气管进入反应器,经气体分布板进入床层。

顾名思义气体分布板的作用是为了使气体分布均匀,分布板的设计必须保证不漏料也不堵塞,且安装方便。床层设置内部构件(可以是挡板或挡网) 的目的在于打碎气泡,改善气固接触和减小返混,流化床反应器的换热装置,可以将换热器装在床层内,也可以在床层周围装设夹套,视热负荷大小而定。2100433B

连续换热研究背景

反应器是食品添加剂、芳香除臭剂、脂肪酸及其衍生物等行业生产中的关键设备,是生产过程中一系列设备中的核心设备,反应器的型式、尺寸大小等,在很大程度上决定着产量和质量,因此反应器的选型、设计计算和选择最优化的操作条件,是化工生产中极为重要的课题。

反应器多种多样,根据结构型式可分为塔式反应器、管式反应器和釜式反应器。根据操作方式可分为间歇、连续、半连续(或半间歇)三种方式。管式反应器是应用较多的一种连续操作反应器,常用的管式反应器有水平管式反应器、立管式反应器、盘管式反应器和U形管式反应器等型式。由于管式反应器结构简单、加工方、便耐高压、传热面积大,特别适用于强烈放热和加压下的反应,易实现自动控制、节省动力、生产能力高等特点,因此广泛用于气相、均液相、非均液相、气液相、气固相、固相等反应。为保证式反应器内具有良好的传热与传质条件,使之接近于理想置换反应器,一般要求流体在管内作高速湍流运动。管式连续换热催化反应器设计的基本内容是:选择合适的反应器型式;确定最佳的工艺条件;计算需要的反应器体积。设计计算中所应用的基本方程式是物料衡算式、热量衡算式和反应动力学方程式,反应过程如有较大的压力降并影响反应速度时,还要加上动量衡算式。管式连续换热催化反应器的设计计算也就是上述方程组的求解。

连续换热物料衡算

由于反应器内温度和反应物浓度等参数随空间或时间而变,化学反应速度也随之改变,因而必须选取上述参数不变的微元体积和微元时间作为物料衡算的空间基准和时间基准。

对理想管式流动反应器建立物料衡算式,可以得到理想管式流动反应器的基础设计方程式。物料在管式流动反应器内进行理想置换流动时,物料衡算式有如下特点:

(1)物料流动处于稳定状态,反应器内各点物料浓度、温度和反应速度均不随时间而变,故可取任意时间间隔进行衡算。

(2)沿流动方向物料浓度、温度和反应速度的改变。

(3)稳定状态下,微元时间、微元体积内反应物的积累量为零。

物料衡算式给出了反应物浓度或转化率随反应器内位置或时间变化的函数关系。

连续换热热量衡算

反应均有显著的热效应,因此随着化学反应的进行,物系的温度也有所变化,而温度变化又会影响反应速度,必须通过热量衡算计算反应器内各点温度(或各个时间的温度),进而确定该点(或该时间)的化学反应速度。

与物料衡算一样,应选取温度和浓度等参数不变的微元时间和微元体积为基准。计算热量时,同一热量衡算式内各项热量应取同一基准温度。

热量衡算式给出了温度随反应器内位置或时间变化的函数关系式。物料衡算式、热量衡算式和反应动力学方程式是相互依存、紧密联系的。在物料衡算和热量衡算联立方程时,必须知道反应器内物料流动混合状况,因为

流动混合状况影响着反应器内的浓度和温度分布。生产实际中,细长型的管式流动反应器,可以近似地看成理想置换反应器。

连续换热研究结论

进行一个特定的化学反应,采用数学模拟法完成反应器的放大设计后,还需结合反应特点通过对反应器的性能进行比较而选择适宜的反应器型式和操作方式。比较的依据为:第一,生产能力,即单位时间单位体积反应器所能得到的产物量,也就是在得到同等产物量时所需反应器体积大小的比较。第二,反应的选择性,即主副反应产物的比例。副产物的多少影响着原料的消耗量、分离流程的选择及分离设备的大小,因此应选择能提高主反应产物的操作方式。反应的选择性往往是复杂反应的主要矛盾,采用数学模拟法可使这一反复过程变得相对简单些。 必须指出,采用数学模拟法并不是说可以完全脱离实验数据,相反,它需要更为精确的实验数据验证模拟计算过程和结果正确性,只是需要的实验量较小。 2100433B

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