在等温间歇釜式反应器中进行气相二甲醚分解反应, CH3OCH3→CH4+CO+H2 (A) (B) (C) (D) 得到下列数据(55
在等温间歇釜式反应器中进行气相二甲醚分解反应,
CH3OCH3→CH4+CO+H2
(A) (B) (C) (D)
得到下列数据(552℃):
t(s) | 0 | 57 | 85 | 114 | 145 | 182 | 219 | 261 | 299 |
p(kPa) | 56 | 78 | 88 | 99 | 109 | 119 | 127 | 135 | 140 |
试确定反应级数和反应速率常数。
在等温间歇釜式反应器中进行气相二甲醚分解反应,
CH3OCH3→CH4+CO+H2
(A) (B) (C) (D)
得到下列数据(552℃):
t(s) | 0 | 57 | 85 | 114 | 145 | 182 | 219 | 261 | 299 |
p(kPa) | 56 | 78 | 88 | 99 | 109 | 119 | 127 | 135 | 140 |
试确定反应级数和反应速率常数。
在等温间歇釜式反应器中进行气相二甲醚分解反应。
CH3OCH3→CH4+CO+H2
552℃时得到如下数据
t(s) | 0 | 57 | 85 | 114 | 145 | 182 | 219 | 261 | 299 |
p/(kPa) | 56 | 78 | 88 | 99 | 109 | 119 | 127 | 135 | 140 |
试确定反应级数和反应速率常数。
在等温间歇釜式反应器中,进行下列气相分解反应:
(CH3)3COOC(CH3)3→C2H6+2CH3COCH3
(A) (B) (C)
实验用纯的(CH3)3;COOC(CH3)3,测得170℃时反应时间与系统总压如下:
t(min) | 0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
p(kPa) | 0.9998 | 1.3997 | 1.6663 | 2.1061 | 2.3861 | 2.5860 |
试求该反应的级数和反应速率常数。
在等温间歇釜式反应器中进行下列液相反应:
A+B→P rP=2cAkmol/(m3·h)
2A→Rkmol/(m3·h)
A和B的初浓度均为2kmol/m3,P为目的产物,试计算反应2h时A的转化率和产物P的收率。
气相反应的动力学参数
气相二甲醚分解反应可以通过间歇反应器的压力变化来研究。在504℃和41.59kPa的初压下得到如下数据:
t(s) | 390 | 777 | 1195 | 3155 | ∞ |
pt(kPa) | 54.39 | 65.05 | 74.91 | 103.84 | 124.10 |
起始时只有醚存在,其反应为
(CH3)2O→CH4+H2+CO
(A) (B) (C) (D)
试确定分解速率方程,并确定504℃时反应速率常数值。
气相反应的动力学参数
气相二甲醚热分解反应可以通过间歇反应器的压力变化来研究。在504℃和41.59kPa的初压下得到如下数据:
t(s) | 390 | 777 | 1195 | 3155 | ∞ |
pt(kPa) | 54.39 | 65.05 | 74.91 | 103.84 | 124.10 |
起始时只有醚存在,其反应为
(CH3)2O→CH4+H2+CO
(A) (B) (C) (D)
试确定分解速率方程,并确定504℃时反应速率常数值。
在间歇搅拌釜式反应器中进行等温一级反应,A→R+S,已知:反应达30s时,A的转化率为90%,试求转化率达99%时还需要多少时间?
在间歇釜式反应器中进行液相反应A+B→P,测得二级反应速率常数:k=61.5×10-2L/(mol·h),cA0=0.307mol/L,计算当cB0/cA0=1和5时,转化率分别为0.5,0.9,0.99时所需反应时间,并对计算结果进行讨论。
A.连续釜式反应器
B.平推流反应器
C.间歇釜式反应器
D.多级串联全混流反应器
积分法处理动力学数据
在等温恒容间歇反应器中,进行二特丁基过氧化物的气相反应:
(CH3)3COOC(C2H3)3→C2H6+2CH3COCH3
简写为:
A→P+2S
实验用纯的二特丁基过氧化物,测得170℃时反应时间与系统总压的关系如下:
时间(min) 0.0 2.5 5.0 10.0 15.0 20.0
总压(mmHg) 7.5 10.5 12.5 15.8 17.9 19.4
试用积分法求该反应的级数和速率常数。
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