Fenomeni di Trasporto Catalizzatori porosi Reazione gassolido Consideriamo

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Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Reazione gas-solido Consideriamo la reazione A(g) B(g) La

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Reazione gas-solido Consideriamo la reazione A(g) B(g) La reazione avviene su una sup catalitica. La velocità di reazione viene definita come: S = sup del catalizzatore Si definisce av la superficie attiva del catalizzatore per unità di volume ag la superficie attiva del catalizzatore per unità di massa valori tipici di ag 1001000 m 2/g. Volendo esprimere la velocità per unità di volume di catalizzatore 1

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Eq di bilancio di materia Consideriamo un catalizzatore

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Eq di bilancio di materia Consideriamo un catalizzatore di geometria sferica A(g) B(g) 2

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Eq di bilancio di materia Consideriamo un catalizzatore

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Eq di bilancio di materia Consideriamo un catalizzatore di geometria sferica A(g) B(g) In condizioni stazionarie, controdiffusione equimolare : 3

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Eq di bilancio di materia Facendo la derivata

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Eq di bilancio di materia Facendo la derivata del prodotto B. C. 4

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Modulo di Thiele per sfera Si definisce il

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Modulo di Thiele per sfera Si definisce il modulo di Thiele per un catalizzatore di geometria sferica Introducendo la definizione del modulo di Thiele nella eq di bil di materia e operando il cambio di variabile CA=y/r si ha Si ottiene quindi la cui soluzione è 5

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Profilo di C Si ottiene quindi applicando le

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Profilo di C Si ottiene quindi applicando le BC risulta Seno iperbolico Coseno iperbolico Tangente iperbolica 6

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Moli convertite Le moli di A convertite si

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Moli convertite Le moli di A convertite si possono esprimere come essendo 7

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Moli convertite Sostituendo il gradiente di C ricavato

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Moli convertite Sostituendo il gradiente di C ricavato si ha Se la concentrazione nel catalizzatore fosse costante e pari a CAS sarebbe Il rapporto è 8

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per geometria sferica Il rapporto

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per geometria sferica Il rapporto W/W° = moli effettivamente reagite rispetto alle moli che avrebbero reagito se il profilo di C fosse stato piatto e pari al valore sulla sup esterna viene definito fattore di efficienza ed indicato con η Per → 0 η→ 1 infatti significa particella molto piccola oppure rapporto kv/De molto piccolo ne consegue che il profilo di C nella particella tende ad essere piatto. In effetti basta Mentre per Un catalizzatore molto attivo (kv grande) ha η basso Si tende a depositare l’elemento attivo solo sulla sup esterna 9

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per geometria piana Per un

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per geometria piana Per un catalizzatore a forma di lastra piana di spessore L esposto al gas da una faccia e sigillato sull’altra detta x la coordinata ortogonale alla faccia risulta Definendo il modulo di Thiele Si ha 10

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per geometria piana CAS x

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per geometria piana CAS x B. C. In questo caso il fattore di efficienza risulta Vale anche per una lastra di spessore 2 L esposta sulle due facce 11

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per altre geometrie E’ stato

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per altre geometrie E’ stato dimostrato che il fattore di efficienza può essere definito allo stesso modo per tutte le geometrie come dove Lc è la lunghezza caratteristica definita come Per la sfera è Per lastra piana di spessore 2 B esposta sulle due facce Lc è il semi spessore (B) 12

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per altre geometrie 13

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Fattore di efficienza per altre geometrie 13

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Singola particella Il numero di

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Singola particella Il numero di moli di A che reagiscono nell’unità di tempo è data da: Dove: Volume della particella di catalizzatore [m 3] Costante cinetica per unità di volume [s-1] Concentrazione sulla sup esterna del catalizzatore [moli m-3] Fattore di efficienza 14

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Singola particella Per una sfera

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Singola particella Per una sfera Per lastra piana Per qualunque geometria 15

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Reattore differenziale - Resistenza gas

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Reattore differenziale - Resistenza gas trascurabile Si consideri un reattore di volume V sufficientemente piccolo in modo da considerare CA in fase gas pressoché costante Il volume di catalizzatore contenuto nel reattore è CA 0 grado di vuoto del mucchio Concentrazione in fase gas Se la resistenza in fase gas è trascurabile allora la conversione è CA 0 densità apparente della particella 16

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Efficienza globale Sia k. G

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Efficienza globale Sia k. G il coeff di trasporto lato gas essendo Si ha 17

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Efficienza globale essendo si ha

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Calcolo della conversione Efficienza globale essendo si ha se 18

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Efficienza globale Si definisce il fattore di efficienza

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Efficienza globale Si definisce il fattore di efficienza globale Velocità attuale / velocità se C=CA 0 quindi essendo 19

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Efficienza globale 20

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Efficienza globale 20

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Efficienza globale Essendo Si ha 21

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Efficienza globale Essendo Si ha 21

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Conversione in caso di resistenza esterna In presenza

Fenomeni di Trasporto – Catalizzatori porosi Conversione in caso di resistenza esterna In presenza di resistenza esterna non trascurabile la conversione è 22