هیدرودآلکیلاسیون در یک راکتور غشایی
معرفی
در دماها و فشارهای بالا و در حضور هیدروژن می توان تولوئن را دی متیل کرد و بنزن تولید کرد. علاوه بر این، بنزن می تواند به صورت برگشت پذیر واکنش نشان دهد تا بی فنیل تولید کند. مثال زیر شبیه سازی فرآیند هیدرودآلکیلاسیون انجام شده در یک راکتور غشایی را نشان می دهد. این آرایش راکتور اجازه می دهد تا به طور مداوم هیدروژن به فرآیند اضافه شود و انتخاب پذیری برای محصول بنزن مورد نظر افزایش یابد.
این مثال نشان می دهد که چگونه می توانید به راحتی نوع راکتور Plug Flow از پیش تعریف شده را در رابط مهندسی واکنش برای تنظیم یک مدل راکتور غشایی تغییر دهید. ما همچنین یاد خواهیم گرفت که چگونه یک سیستم ترمودینامیکی از Thermodynamics ایجاد کنیم تا توابع مختلف خواص ترمودینامیکی و فیزیکی را برای هر ترکیب و مخلوط آنها بدست آوریم. پس از اینکه همه گونه ها در مهندسی واکنش با یک گونه مربوطه در سیستم ترمودینامیکی جفت شدند، گونه ها و خواص مخلوط مورد نیاز به طور خودکار ایجاد و به بسته اضافه می شوند.
تعریف مدل
دو واکنش مهم در هیدرودآلکیلاسیون حرارتی (HDA) تولوئن رخ می دهد. واکنش اصلی شامل واکنش تولوئن با هیدروژن برای تولید بنزن و متان است:
(1)

سرعت واکنش دالکیلاسیون در غلظت تولوئن مرتبه اول و در غلظت هیدروژن نصف است:

در همان زمان، بی فنیل به طور برگشت پذیر از بنزن تشکیل می شود:
(2)

سرعت واکنش جفت از قانون عمل جرمی پیروی می کند:

در عبارات نرخ بالا، ثابت های نرخ از رفتار نوع آرنیوس پیروی می کنند:

مقادیر فاکتورهای فرکانس و انرژیهای فعالسازی (J/mol) از ادبیات ( مرجع 1 و مرجع 2 ) گرفته شدهاند و در جدول 1 ارائه شدهاند .
فاکتور فرکانس | انرژی فعال سازی | |
واکنش رو به جلو 1 | 5.67e9 | 228.2e3 |
واکنش رو به جلو 2 | 1e8 | 167.5e3 |
واکنش معکوس 2 | 1e8 | 149.8e3 |
واکنش های شیمیایی ارائه شده در معادله 1 و معادله 2 نشان می دهد که حفظ غلظت های بالای هیدروژن برای اطمینان از بازده بالای بنزن مفید است. چنین شرایط فرآیندی را می توان با استفاده از یک راکتور غشایی به دست آورد. همانطور که به صورت شماتیک در شکل 1 نشان داده شده است ، هیدروژن می تواند به طور مداوم در سراسر غشای متخلخل عرضه شود.

شکل 1: هیدروژن به طور مداوم از طریق یک غشای متخلخل به راکتور عرضه می شود.
موازنه جرم گونه برای هیدروژن در راکتور غشایی به وسیله:

که در آن F نرخ جریان مولی (واحد SI: mol/s) در راکتور، V حجم راکتور (واحد SI: m 3 )، R بیان نرخ گونه است (واحد SI: mol/(m3 · s) ، و f نرخ جریان مولی در واحد حجم (واحد SI: mol/(m3 · s)) در سراسر غشا است. سرعت گاز هیدروژن در طول غشای متخلخل را می توان با قانون دارسی توصیف کرد:

که در آن K (واحد SI: m3 / (N·s)) یک ثابت تناسب است، p پوسته (واحد SI: Pa) فشار گاز در سمت پوسته غشاء است، و p راکتور (واحد SI: Pa) فشار در سمت راکتور سپس نرخ جریان مولی در واحد حجم در سراسر غشا تبدیل به:

در بالا، a مساحت سطح غشاء در واحد حجم است (واحد SI: m 2 / m 3 )، و پوسته c غلظت هیدروژن (واحد SI: mol/m3 ) در سمت پوسته است.
به جز هیدروژن، سایر گونه های شیمیایی در راکتور از غشاء عبور نمی کنند و تعادل مواد آنها از معادلات استاندارد جریان پلاگین پیروی می کند:
(3)

تعادل انرژی آدیاباتیک برای راکتور به صورت زیر بدست می آید:
(4)

در معادله 4 ، مخلوط C نشان دهنده ظرفیت گرمایی مولی مخلوط (سیستم واکنش دهنده) است (واحد SI: J/(mol·K))، و Q نشان دهنده گرمای ناشی از واکنش شیمیایی است (واحد SI: J/(m3 · s) ):

که در آن Hj گرمای تولید شده توسط واکنش j است که از زیر محاسبه می شود:
(5)

در معادله 5 h i نشان دهنده آنتالپی مولر جزئی گونه (واحد SI: J/mol) و ν ij ضرایب استوکیومتری است.
آخرین عبارت در تراز انرژی مربوط به انتقال انرژی مربوط به جریان هیدروژن در سراسر غشا است:

هنگامی که نوع راکتور Plug-flow از پیش تعریف شده را انتخاب می کنید، رابط مهندسی واکنش به طور خودکار معادله 3 و معادله 4 را تنظیم و حل می کند . برای تنظیم مدل پیشفرض برای محاسبه هیدروژنی که از طریق غشاء وارد راکتور میشود، عبارت جریان f H باید مشخص شود و در تعادل مواد هیدروژنی گنجانده شود.
حل تراز انرژی، معادله 4 ، نیاز به ورودی ظرفیت های حرارتی مولی مخلوط C مخلوط (واحد SI: J/(mol·K)) و آنتالپی های مولی جزئی، h i (واحد SI: J/mol) دارد. گونه های واکنش دهنده در این مثال، این خواص ترمودینامیکی از سیستم ترمودینامیکی محاسبه شده است.
نتایج و بحث
در اولین شبیهسازی، راکتور یک راکتور لولهای استاندارد فرض میشود، یعنی بدون ورود هیدروژن از محیط راکتور. راکتور با جریان های مولی برابر (10 مول در ثانیه) هیدروژن و تولوئن تغذیه می شود. در ورودی گاز واکنش دهنده در دمای 1200 کلوین و 2 اتمسفر نگهداری می شود. نتیجه در شکل 2 نشان داده شده است .

شکل 2: غلظت (mol/m3 ) و دما (K) به عنوان تابعی از حجم راکتور (m3 ) برای طراحی راکتور لولهای.
مدل دوم راکتور غشایی را با عرضه مداوم هیدروژن از طریق غشا شبیه سازی می کند. شکل 3 توزیع غلظت مربوطه را نشان می دهد.

شکل 3: غلظت (mol/m3 ) و دما (K) به عنوان تابعی از حجم راکتور (m3 ) برای طراحی راکتور غشایی با عرضه مداوم هیدروژن.
غلظت بی فنیل در مقایسه با مدل اول کاهش می یابد. واضح است که راکتور غشایی بنزن را با گزینش پذیری بیشتری تولید می کند. با این حال، توجه داشته باشید که این مقایسه در این مدل خاص تا حدودی وجود ندارد، مقدار کل هیدروژن اضافه شده به دلیل جریان در سراسر غشاء که منبع اضافی است متفاوت است. با این حال، یک مدل پیچیده تر، با واکنش های برگشت ناپذیر که منجر به محصولات جانبی ناخواسته می شود، حتی پس از جبران مقادیر مختلف هیدروژن، تفاوت هایی را نشان می دهد.
منابع
1. KC Hou و HB Palmer، “سینتیک تجزیه حرارتی بنزن در یک سیستم جریان”، J. Phys. شیمی. ، جلد 69، شماره 3، صص 863-868، 1965.
2. SE Shull and AN Hixson, I&EC Process Design and Development , vol. 5، ص. 147، 1966.
مسیر کتابخانه برنامه: ماژول_مهندسی_واکنش_شیمیایی/ترمودینامیک/ممبران_hda
توجه: این مدل در جزوه مقدمه ای بر خواص ترمودینامیکی موجود است .
دستورالعمل های مدل سازی
از منوی File ، New را انتخاب کنید .
جدید
در پنجره جدید ، روی
Model Wizard کلیک کنید .

مدل جادوگر
1 | در پنجره Model Wizard روی ![]() |
2 | در درخت Select Physics ، Chemical Species Transport>Reaction Engineering (re) را انتخاب کنید . |
3 | روی افزودن کلیک کنید . |
4 | ![]() |
5 | در درخت مطالعه انتخاب ، مطالعات پیشتنظیمی برای واسطهای فیزیک انتخاب شده > جریان برق ثابت را انتخاب کنید . |
6 | ![]() |
مهندسی واکنش (دوباره)
در این مدل، یک سیستم ترمودینامیک از ترمودینامیک ایجاد خواهد شد . سیستم ترمودینامیکی شامل تمام خواص ترمودینامیکی (مانند آنتالپی، آنتروپی و غیره) است که در شبیه سازی سیستم واکنش مورد نیاز است. خواص ترمودینامیک به طور خودکار با مهندسی واکنش جفت می شود .
1 | در نوار ابزار مهندسی واکنش ، روی ![]() |
ابتدا یک حالت فاز برای سیستم ترمودینامیکی انتخاب کنید.
SYSTEM را انتخاب کنید
1 | به پنجره Select System بروید . |
فازهای بخار-مایع را انتخاب کنید .
2 | از لیست Phase ، Vapor-liquid را انتخاب کنید . |
3 | در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید . |
گونه های هیدروژن، متان، بنزن، تولوئن و بی فنیل را انتخاب کنید.
گونه ها را انتخاب کنید
1 | به پنجره Select Species بروید . |
2 | در لیست گونه ها ، هیدروژن (1333-74-0، H2) را انتخاب کنید . |
3 | ![]() |
4 | در لیست گونه ها ، متان (74-82-8، CH4) را انتخاب کنید . |
5 | ![]() |
6 | در لیست گونه ها ، بنزن (71-43-2، C6H6) را انتخاب کنید . |
7 | ![]() |
8 | در لیست گونه ها ، تولوئن (108-88-3، C7H8) را انتخاب کنید . |
9 | ![]() |
10 | در لیست گونه ها ، بی فنیل (92-52-4، C12H10) را انتخاب کنید . |
11 | ![]() |
12 | در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید . |
مدل ترمودینامیکی را انتخاب کنید
1 | به پنجره Select Thermodynamic Model بروید . |
2 | روی Finish در نوار ابزار پنجره کلیک کنید . |
تعاریف جهانی
سیستم بخار-مایع 1 (pp1)
یک تابع مخلوط برای آنتالپی تشکیل ایجاد کنید تا منبع گرمایی را که بعداً در مهندسی واکنش استفاده می شود معرفی کنید .
1 | در پنجره Model Builder ، در قسمت Global Definitions> Thermodynamics روی Vapor-Liquid System 1 (pp1) کلیک راست کرده و Mixture Property را انتخاب کنید . |
PROPERTIES را انتخاب کنید
1 | به پنجره Select Properties بروید . |
2 | در لیست، آنتالپی تشکیل (J/mol) را انتخاب کنید . |
3 | ![]() |
4 | در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید . |
فاز را انتخاب کنید
1 | به پنجره Select Phase بروید . |
2 | در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید . |
گونه ها را انتخاب کنید
1 | به پنجره Select Species بروید . |
2 | ![]() |
3 | در نوار ابزار پنجره روی Next کلیک کنید . |
بررسی اجمالی خواص مخلوط
1 | به پنجره Mixture Property Overview بروید . |
2 | روی Finish در نوار ابزار پنجره کلیک کنید . |
تعاریف جهانی
آنتالپی سازند 1 (EnthalpyF_benzene_biphenyl_hydrogen_methane_toluene_Vapor11, EnthalpyF_benzene_biphenyl_hydrogen_methane_toluene_Vapor11_D دما، EnthalpyF_benzene_biphene_pore_Vapor11)
نام تابع را به hF_mixture تغییر دهید .
1 | In the Model Builder window, under Global Definitions>Thermodynamics>Vapor-Liquid System 1 (pp1)>Mixture>Vapor click Enthalpy of formation 1 (EnthalpyF_benzene_biphenyl_hydrogen_methane_toluene_Vapor11, EnthalpyF_benzene_biphenyl_hydrogen_methane_toluene_Vapor11_Dtemperature, EnthalpyF_benzene_biphenyl_hydrogen_methane_toluene_Vapor11_Dpressure) . |
2 | در پنجره تنظیمات برای ویژگی مخلوط ، hF_mixture را در قسمت متن نام تابع تایپ کنید . |
بارگذاری پارامترهای مدل با وارد کردن تعاریف آنها از یک فایل متنی.
پارامترهای 1
1 | در پنجره Model Builder ، در قسمت Global Definitions روی Parameters 1 کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای پارامترها ، بخش پارامترها را پیدا کنید . |
3 | ![]() |
4 | به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل membrane_hda_parameters.txt دوبار کلیک کنید . |
تعاریف
تعاریف متغیر را از یک فایل متنی اضافه کنید.
متغیرهای 1
1 | در پنجره Model Builder ، در قسمت Component 1 (comp1) روی Definitions کلیک راست کرده و Variables را انتخاب کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای متغیرها ، بخش متغیرها را پیدا کنید . |
3 | ![]() |
4 | به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل membrane_hda_variables.txt دوبار کلیک کنید . |
توجه داشته باشید که برخی از عبارات از توابع در ترمودینامیک و متغیرهای تعریف شده در رابط مهندسی واکنش استفاده می کنند . این متغیرها باید با محدوده گره Reaction Engineering مشخص شوند . برای مثال، re.T متغیر دما را که توسط گره مهندسی واکنش با شناسه re تعریف شده است، مشخص می کند .
مهندسی واکنش (دوباره)
1 | در پنجره Model Builder ، در قسمت Component 1 (comp1) روی Reaction Engineering (re) کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای مهندسی واکنش ، بخش Reactor را پیدا کنید . |
3 | از لیست نوع راکتور ، Plug flow را انتخاب کنید . |
4 | بخش تعادل انرژی را پیدا کنید . از لیست، Include را انتخاب کنید . |
5 | در قسمت متن Q ، Q_mem را تایپ کنید . |
این به دلیل گرمای منتقل شده به راکتور به دلیل جریان در سراسر غشاء است.
6 | کلیک کنید تا قسمت Mixture Properties گسترش یابد . در قسمت متن p ، p_reactor را تایپ کنید . |
واکنش 1
1 | در نوار ابزار Reaction Engineering ، روی ![]() |
2 | در پنجره تنظیمات برای Reaction ، بخش Reaction Formula را پیدا کنید . |
3 | در قسمت متن فرمول ، C6H5CH3+H2=>C6H6+CH4 را تایپ کنید . |
4 | قسمت Rate Constants را پیدا کنید . تیک Use Arrhenius expressions را انتخاب کنید . |
5 | در قسمت متن A f ، 5.67e9[1/s] را تایپ کنید . |
6 | در قسمت متن E f ، 228.2e3 را تایپ کنید . |
7 | قسمت Reaction Rate را پیدا کنید . از لیست، User defined را انتخاب کنید . |
8 | زیربخش ترتیب واکنش کلی حجمی را پیدا کنید . در قسمت Forward text، 1 را تایپ کنید . |
9 | در قسمت نوشتاری r j ، re.kf_1*re.c_C6H5CH3*(re.c_H2/1[mol/m^3])^0.5 را تایپ کنید . |
با تغییر ترتیب واکنش هیدروژن، بیان جنبشی پیشفرض را تغییر دهید.
واکنش 2
1 | در نوار ابزار Reaction Engineering ، روی ![]() |
2 | در پنجره تنظیمات برای Reaction ، بخش Reaction Formula را پیدا کنید . |
3 | در قسمت متن فرمول ، 2C6H6<=>C12H10+H2 را تایپ کنید . |
4 | قسمت Rate Constants را پیدا کنید . تیک Use Arrhenius expressions را انتخاب کنید . |
5 | در قسمت متن A f ، 1e8 را تایپ کنید . |
6 | در قسمت متن E f ، 167.5e3 را تایپ کنید . |
7 | در قسمت متن A r ، 1e8 را تایپ کنید . |
8 | در قسمت متن E r ، 149.8e3 را تایپ کنید . |
منبع اضافی 1
اکنون یک ویژگی منبع اضافی را به Reaction Engineering به مدل راکتور غشایی اضافه خواهید کرد .
1 | در نوار ابزار Reaction Engineering ، روی ![]() |
2 | در پنجره تنظیمات برای منبع اضافی ، قسمت Additional Rate Expression را پیدا کنید . |
3 | در جدول گونه های حجمی ، تنظیمات زیر را وارد کنید: |
گونه ها | بیان نرخ اضافی (MOL/(M^3*S)) |
H2 | f_H2 |
عبارت f_H2 مربوط به جریان هیدروژن در سراسر غشا است.
مقادیر اولیه 1
راکتور جریان پلاگین به شما نیاز دارد که جریان مولی ورودی را وارد کنید.
1 | در پنجره Model Builder ، روی مقادیر اولیه 1 کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای مقادیر اولیه ، قسمت پارامترهای عمومی را پیدا کنید . |
3 | در قسمت T 0، در قسمت متن، T_inlet را تایپ کنید . |
4 | قسمت مقادیر اولیه گونه های حجمی را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
گونه ها | سرعت جریان مولی (MOL/S) |
C6H5CH3 | 10 |
H2 | 10 |
جفت همه گونه ها در مهندسی واکنش به گونه های مربوطه در سیستم ترمودینامیکی ایجاد شده . برای گونه های جفت شده، خواص ترمودینامیکی آن به طور خودکار روی سیستم ترمودینامیکی جفت شده تنظیم می شود. هنگامی که همه گونه ها در مهندسی واکنش جفت شوند (کاملا جفت شوند)، خواص سیستم واکنش دهنده (ظرفیت گرمایی، حجم مولی و غیره) از سیستم ترمودینامیکی محاسبه می شود.
5 | در پنجره Model Builder ، روی Reaction Engineering (re) کلیک کنید . |
6 | در پنجره تنظیمات برای Reaction Engineering ، قسمت Mixture Properties را پیدا کنید . |
7 | تیک ترمودینامیک را انتخاب کنید . |
8 | بخش تطبیق گونه ها را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
گونه ها | از ترمودینامیک |
C12H10 | C12H10 |
C6H5CH3 | C7H8 |
C6H6 | C6H6 |
CH4 | CH4 |
H2 | H2 |
در مثال حاضر، حجم کل راکتور 1 متر مکعب است ، بنابراین می توان از تنظیمات حل کننده پیش فرض استفاده کرد.
راکتور لوله ای
شما اکنون مدلی برای یک راکتور لوله ای غیر گرمایی تنظیم کرده اید. برای راکتور لولهای، ویژگی منبع اضافی غیرفعال است. ابتدا این مدل را حل کنید و نتایج را بررسی کنید، سپس به مطالعه مدل راکتور غشایی مرتبط با ویژگی منبع اضافی بروید .
1 | در پنجره Model Builder ، روی Study 1 کلیک راست کرده و Rename را انتخاب کنید . |
2 | در کادر محاورهای Rename Study ، راکتور Tubular را در قسمت متن برچسب جدید تایپ کنید . |
3 | روی OK کلیک کنید . |
مرحله 1: جریان دوشاخه ثابت
1 | در پنجره Model Builder ، در زیر راکتور لوله ای ، روی مرحله 1: جریان دوشاخه ثابت کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای جریان برق ثابت ، قسمت انتخاب فیزیک و متغیرها را پیدا کنید . |
3 | تیک Modify model configuration for study step را انتخاب کنید . |
4 | در درخت، Component 1 (comp1)>Reaction Engineering (re)>Additional Source 1 را انتخاب کنید . |
5 | کلیک راست کرده و Disable را انتخاب کنید . |
6 | در پنجره Model Builder ، روی Tubular reactor کلیک کنید . |
7 | در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، قسمت تنظیمات مطالعه را پیدا کنید . |
8 | تیک Generate defaults defaults را پاک کنید . |
9 | در نوار ابزار صفحه اصلی ، ![]() |
نتایج
گروه طرح 1 بعدی 1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی
Add Plot Group کلیک کنید و 1D Plot Group را انتخاب کنید .

جهانی 1
روی 1D Plot Group 1 کلیک راست کرده و Global را انتخاب کنید .
جهانی 2
در پنجره Model Builder ، روی 1D Plot Group 1 کلیک راست کرده و Global را انتخاب کنید .
مشخصات غلظت و دما، راکتور لوله ای
1 | در پنجره تنظیمات برای گروه طرح 1 بعدی ، نمایه غلظت و دما، راکتور لولهای را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید. |
2 | قسمت Plot Settings را پیدا کنید . |
3 | چک باکس x-axis label را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، Reactor volume (m<sup>3</sup>) را تایپ کنید . |
4 | کادر بررسی برچسب محور y را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، Concentration (mol/m<sup>3</sup>) را تایپ کنید . |
5 | چک باکس Two y-axes را انتخاب کنید . |
6 | در جدول، کادر Plot on secondary y-axis را برای Global 2 انتخاب کنید . |
7 | چک باکس Secondary y-axis label را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، Temperature (K) را تایپ کنید . |
تمرکز
1 | در پنجره Model Builder ، در قسمت Results>Concentration and Temperature مشخصات، راکتور لولهای روی Global 1 کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای جهانی ، Concentration را در قسمت متن برچسب تایپ کنید . |
3 | قسمت y-Axis Data را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
اصطلاح | واحد | شرح |
re.c_C6H5CH3 | mol/m^3 | تمرکز |
re.c_H2 | mol/m^3 | تمرکز |
re.c_C6H6 | mol/m^3 | تمرکز |
re.c_CH4 | mol/m^3 | تمرکز |
re.c_C12H10 | mol/m^3 | تمرکز |
4 | برای گسترش بخش Legends کلیک کنید . از فهرست Legends ، Manual را انتخاب کنید . |
5 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
افسانه ها |
تولوئن |
هیدروژن |
بنزن |
متان |
بی فنیل |
6 | برای گسترش بخش Coloring and Style کلیک کنید . از لیست Width ، 2 را انتخاب کنید . |
درجه حرارت
1 | در پنجره Model Builder ، در قسمت Results>Concentration and Temperature مشخصات، راکتور لولهای روی Global 2 کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای جهانی ، دما را در قسمت متن برچسب تایپ کنید . |
3 | قسمت y-Axis Data را پیدا کنید . ![]() |
4 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
اصطلاح | واحد | شرح |
re.T | ک | درجه حرارت |
5 | قسمت Coloring and Style را پیدا کنید . از لیست Width ، 2 را انتخاب کنید . |
6 | زیربخش نشانگرهای خط را پیدا کنید . از لیست نشانگر ، نقطه را انتخاب کنید . |
7 | از لیست موقعیت یابی ، Interpolated را انتخاب کنید . |
8 | در نمایه غلظت و دما، نوار ابزار راکتور لولهای ، روی ![]() |
9 | ![]() |
10 | قسمت Legends را پیدا کنید . از فهرست Legends ، Manual را انتخاب کنید . |
11 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: |
افسانه ها |
درجه حرارت |
مشخصات غلظت و دما، راکتور لوله ای
1 | در پنجره Model Builder ، روی Concentration and Temperature profile, tubular reactor کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای گروه طرح 1 بعدی ، برای گسترش بخش عنوان کلیک کنید . |
3 | از لیست نوع عنوان ، هیچکدام را انتخاب کنید . |
4 | قسمت Axis را پیدا کنید . تیک گزینه Manual axis limits را انتخاب کنید . |
5 | در قسمت حداکثر متن y ، 18 را تایپ کنید . |
6 | در قسمت متنی Secondary y Maximum ، 1370 را تایپ کنید . |
7 | قسمت Legend را پیدا کنید . از لیست موقعیت ، سمت چپ بالا را انتخاب کنید . |
8 | در نمایه غلظت و دما، نوار ابزار راکتور لولهای ، روی ![]() |
اضافه کردن مطالعه
1 | در نوار ابزار Home ، روی ![]() |
2 | به پنجره Add Study بروید . |
3 | زیربخش مطالعات را پیدا کنید . در درخت مطالعه انتخاب ، مطالعات پیشتنظیمی برای واسطهای فیزیک انتخاب شده > جریان برق ثابت را انتخاب کنید . |
4 | روی Add Study در نوار ابزار پنجره کلیک کنید . |
5 | در نوار ابزار Home ، روی ![]() |
راکتور غشایی
1 | در پنجره Model Builder ، روی Study 2 کلیک کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، Reactor غشایی را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید . |
توجه: ویژگی منبع اضافی در مدل راکتور غشایی گنجانده شده است.
3 | بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید . تیک Generate defaults defaults را پاک کنید . |
4 | در نوار ابزار صفحه اصلی ، ![]() |
نتایج
مشخصات غلظت و دما، راکتور غشایی
1 | در پنجره Model Builder ، روی Concentration and Temperature profile, tubular reactor کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید . |
2 | در پنجره تنظیمات برای گروه طرح 1 بعدی ، نمایه غلظت و دما، راکتور غشایی را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید. |
3 | قسمت Data را پیدا کنید . از لیست مجموعه داده ، راکتور غشایی /محلول 2 (sol2) را انتخاب کنید . |
4 | در نمایه غلظت و دما، نوار ابزار راکتور غشایی ، روی ![]() |