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La reacción es exotérmica, con un valor de 500 KJ/mol (2700 KJ/kg). ¿Cómo se puede elegir el tipo de reactor? ¿Es posible utilizar un sistema de circulación externa para extraer el calor? La velocidad de reacción y el orden de reacción son desconocidos.
¿Cómo se puede eliminar una cantidad tan grande de calor de reacción? Soy principiante, por favor, ayúdenme con sus consejos.
Este mensaje fue editado por última vez por *amingteda el 16-12-2016 a las 13:39. ¿Es esta la unidad de calor de reacción? Pero, por lo que sé hasta ahora, aún no he encontrado ningún caso en el que la cantidad de calor generado sea tan grande. Metanol: 92 KJ/mol; FT160: 160 KJ/mol; Metanación: 206 KJ/mol. Estas son reacciones exotérmicas típicas. Deberías dar una temperatura de reacción, y también la cantidad total de calor liberado, para que todos puedan hacerse una idea.
Para determinar si se puede hacer un ciclo, hay que considerar muchos aspectos. La capacidad térmica del producto, si una baja concentración de los materiales primos afecta la reacción, el problema relacionado con el aprovechamiento del calor de reacción, si el producto puede ser utilizado en múltiples ciclos, y si habrá un aumento de reacciones secundarias
Si la reacción tiene lugar en fase líquida, se podría considerar el uso de reactores de microcanales; tanto Corning como Lonza disponen de productos similares.
No entiendo muy bien cómo se debe elegir el reactor.
La última vez que se editó este mensaje fue por *amingteda*, el 24-12-2016 a las 13:26. No has respondido a mi pregunta: ¿qué tipo de reacción puede generar una cantidad tan grande de calor? Si es una reacción exotérmica, la unidad tampoco es correcta
El área superficial específica de los microcanales de los reactores en miniatura suele estar entre 5000 y 50000 m²/m³. En cambio, en los recipientes de reacción convencionales, el área superficial específica es de aproximadamente 100 m²/m³; en algunos casos, llega a ser de 1000 m²/m³. Los microcanales tienen una gran superficie específica, lo que les permite una eficiencia elevada en el intercambio de calor. Incluso en reacciones exotérmicas intensas, donde se libera una gran cantidad de calor de forma instantánea, este puede ser eliminado rápidamente, manteniendo así la temperatura de la reacción dentro de rangos seguros. Debido a la pequeña cantidad total de reactivos y a la rápida transferencia de calor, es especialmente adecuado para estudiar reacciones de síntesis extremadamente intensas, evitando así el riesgo de explosiones.