氣一液一固高溫高壓反應釜放大時,RTD和棍合特性存在許多問題,主要的可列舉一些如下:
1.小型設備取得的RTD數據,不能用于大型設備。Ross指出滴流床反應釜用于加氫脫硫時,小型反應釜和大型反應釜的主要流動狀態可能不同。
2.各相流動分布不均勻,使RTD數據很難計算。有時,小設備中可能存在不均勻分布,但在大設備中卻不存在(如滴流床反應釜)。但有時,如三相流化床反應釜,大型反應釜中氣體分布不均勻,能產生不希望有的再循環和死角,而小型反應釜中,卻可得到均勻的氣體分布。
3.小設備中沒有返混,但大設備就可能有明顯的返混。如小型填充鼓泡塔內,氣相以活塞流移動,但在大塔中,氣相內卻有明顯返混。
4.分段鼓泡塔里,每段的高徑比為0.8-1.2,可以防止段與段之間的液體返混。可是,在大型設備中,為防止段間返混,這樣的高徑比,不能令人滿意。
5.裝有水平擋板、攪拌速度較慢的大型機械攪拌多級接觸釜中,氣相和液相的RTD與小型設備不同.
1.小型設備取得的RTD數據,不能用于大型設備。Ross指出滴流床反應釜用于加氫脫硫時,小型反應釜和大型反應釜的主要流動狀態可能不同。
2.各相流動分布不均勻,使RTD數據很難計算。有時,小設備中可能存在不均勻分布,但在大設備中卻不存在(如滴流床反應釜)。但有時,如三相流化床反應釜,大型反應釜中氣體分布不均勻,能產生不希望有的再循環和死角,而小型反應釜中,卻可得到均勻的氣體分布。
3.小設備中沒有返混,但大設備就可能有明顯的返混。如小型填充鼓泡塔內,氣相以活塞流移動,但在大塔中,氣相內卻有明顯返混。
4.分段鼓泡塔里,每段的高徑比為0.8-1.2,可以防止段與段之間的液體返混。可是,在大型設備中,為防止段間返混,這樣的高徑比,不能令人滿意。
5.裝有水平擋板、攪拌速度較慢的大型機械攪拌多級接觸釜中,氣相和液相的RTD與小型設備不同.