作為個例子,我們將考慮某一具有恒定的新鮮反應物進料的系統(tǒng),該系統(tǒng)內能夠維持在一個恒定的溫度T,由于很好的混和,在實驗室反應釜內溫度到處是均一的,這就是連續(xù)攪拌釜式實驗室反應釜中所具有的情況。但是根據(jù)這個簡單棋型提出的一些問題,將有助于洞察更為復雜的系統(tǒng)的熱性能,例.如各種火焰和姍燒室,其中棍合情況也許離開完全棍合甚遠。
設總的放熱速率為Q在反應物進入反應器的流量為定值時,以Q對溫度T作圖。是由于反應速度常數(shù)的增加和反應物濃度的減少對放熱速率具有相反的影響所導致的結果。當系統(tǒng)內的沮度T足夠高時,反應速度常數(shù)是如此之大以致在系統(tǒng)出口流中幾乎不再含有未反應的反應物(進料流量仍保持相同),因而溫度T的值繼續(xù)增大,不會使Q:值再顯著增大,其結果表現(xiàn)為曲線趨于平坦。
如果作出了適當?shù)暮喕俣?,該曲線的方程式便能很易獲得。為此,設反應為一級不可逆反應,其反應速度僅與一個反應物的濃度成正比。
設總的放熱速率為Q在反應物進入反應器的流量為定值時,以Q對溫度T作圖。是由于反應速度常數(shù)的增加和反應物濃度的減少對放熱速率具有相反的影響所導致的結果。當系統(tǒng)內的沮度T足夠高時,反應速度常數(shù)是如此之大以致在系統(tǒng)出口流中幾乎不再含有未反應的反應物(進料流量仍保持相同),因而溫度T的值繼續(xù)增大,不會使Q:值再顯著增大,其結果表現(xiàn)為曲線趨于平坦。
如果作出了適當?shù)暮喕俣?,該曲線的方程式便能很易獲得。為此,設反應為一級不可逆反應,其反應速度僅與一個反應物的濃度成正比。

