ge möjliga fysikaliska förklaringar till vanliga kinetikuttryck
analysera experimentella reaktionsdata med avseende på reaktionsordning och temperaturberoende
illustrera en industriell process med reaktions- och separationssteg samt värmeväxlare grafiskt i ett
processchema
formulera och lösa material- och energibalanser samt genomföra frihetsgradsanalys för en process
bestående av reaktions- och separationssteg samt värmeväxlare
beskriva de antaganden som ligger till grund för de ideala reaktormodellerna; (tankreaktorn och
tubreaktorn)
ställa upp och lösa stationära material- och energibalanser för ideala reaktorer under såväl isoterma
som adiabatiska förhållanden
ställa upp instationära material- och energibalanser för ideala reaktorer under såväl isoterma som
adiabatiska förhållanden
förklara samspelet mellan flödesbetingelser och uppehållstidsfördelning för en icke-ideal reaktor
ställa upp matematiska modeller för icke-ideala reaktorer baserade på reaktionskinetik, energibalanser
och uppehållstidsfördelningar
ställa upp och förklara matematiska modeller som beskriver samspelet mellan kinetik och
jämviktsbegränsningar för reaktordrift
använda datorhjälpmedel för datorsimuleringar av material- och energibalanser för kemiska reaktorer.
Kursinnehåll
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och datorövningar. Kursen behandlar följande moment: Grundläggande kinetik: Hastighetsuttryck, hastighetskonstanter samt temperaturberoende. Koppling mellan kinetik och jämvikt. Analys av satsreaktorer för att bestämma reaktionskinetik. Integrala balanser: Överskådliga processdiagram. Material- och energiflöden. Ideala reaktorer: Tank- och tubreaktorn. Flerreaktionssystem. Parallell- och seriekoppling av reaktorer. Icke-isoterma reaktorer: Tankreaktorns stabilitet. Adiabatisk tubreaktor. Adiabatiska jämviktsreaktioner. Icke-ideala reaktorer: Uppehållstidsfördelningar. Karakterisering av flödesbilder.
Förutsättningar
60 hp inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Varit registrerad på Kemiska beräkningar 7,5 hp.