Fiche td réacteur homogène, Exercises of Thermodynamics

Travaux dirigés Réacteur homogène

Typology: Exercises

2022/2023

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Université des Sciences et de la Technologie d’Oran
Mohamed Boudiaf- USTO-MB
Faculté de Chimie – Département de Génie de Matériaux
L3/Génie de Procédés
Réacteurs Homogènes 2022-2023
Fiche de TD 2
Exercice N° 1
On veut étudier la réaction : A + B → M + N en phase liquide à 25 °C dans un réacteur agité continu de volume
V = 12,6 litres, alimenté à l’entrée par un débit de 300 litres/h.
La réaction est du second ordre : r = k CACB avec k = 2,1 litres/ mole. min
On part d’un mélange en proportions de A et B : C A0 = 0,8 moles/litre et C B0 = 1,1 moles/litre.
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Déterminer le taux de conversion du réactif A qu’on pourrait obtenir à la sortie de ce réacteur.
-
On envisage maintenant la possibilité de conduire la réaction dans un réacteur tubulaire à écoulement
piston de mêmes performances que le RAC (même taux de conversion), quel serait le volume du
réacteur ?
-
Que devient le taux de conversion du réactif A à la sortie du RAC, si on part d’un mélange en
proportions de A et B : C A0= 0,8 moles/litre et C B0= 1,4 moles/litre. Que peut-on conclure ?
Exercice N° 2
Un réacteur agite continu (RAC) est alimenté par un corps A pur FAO =1 Kmol /h. Il règne dans ce réacteur
une température de 1219 K et une pression de 1 atm. Le corps se décompose suivant la réaction suivante :
A → 2 R
Calculer le volume de réacteur V, nécessaire pour atteindre 80 % de conversion du corps A (k = 200
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).
Le réacteur est alimenté, cette fois, par un courant de A pur et par un courant d’inerte I, avec FAO = F1 = 1
Kmol/h . Calculer le volume de réacteur permettant d’atteindre le même taux de conversion.
Exercice N° 3
On désire mettre au point une installation pour l’étude de la réaction A + 2 B → C en phase gazeuse
dans un RPAC en marche adiabatique à P = 1 atm.
La réaction est du second ordre : r =kCA CB avec k = 1 m3/mole.h.
On veut convertir 80 % du A initial. On donne FA O =10 Km ol/h, FB O =20 Kmo l/h, F1 =100 Kmo l/h
,
TE= 450 ℃ et T s = 425 ℃.
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Déterminer le volume de réacteur
-
On envisage maintenant la possibilité de conduire la réaction dans un réacteur tubulaire a
écoulement piston, quel est le volume de réacteur ? Que peut-on conclure.
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Université des Sciences et de la Technologie d’Oran

Mohamed Boudiaf- USTO-MB

Faculté de Chimie – Département de Génie de Matériaux

L3/Génie de Procédés

Réacteurs Homogènes 2022-

Fiche de TD N° 2

Exercice N° 1

On veut étudier la réaction : A + B → M + N en phase liquide à 25 °C dans un réacteur agité continu de volume V = 12,6 litres, alimenté à l’entrée par un débit de 300 litres/h. La réaction est du second ordre : r = k CA CB avec k = 2,1 litres/ mole. min On part d’un mélange en proportions de A et B : C (^) A0 = 0,8 moles/litre et C (^) B0 = 1,1 moles/litre.

  • Déterminer le taux de conversion du réactif A qu’on pourrait obtenir à la sortie de ce réacteur.
  • On envisage maintenant la possibilité de conduire la réaction dans un réacteur tubulaire à écoulement piston de mêmes performances que le RAC (même taux de conversion), quel serait le volume du réacteur?
  • Que devient le taux de conversion du réactif A à la sortie du RAC, si on part d’un mélange en proportions de A et B : C (^) A0= 0,8 moles/litre et C (^) B0= 1,4 moles/litre. Que peut-on conclure?

Exercice N° 2

Un réacteur agite continu (RAC) est alimenté par un corps A pur FAO =1 Kmol/h. Il règne dans ce réacteur une température de 1219 K et une pression de 1 atm. Le corps se décompose suivant la réaction suivante :

A → 2 R

  • Calculer le volume de réacteur V, nécessaire pour atteindre 80 % de conversion du corps A (k = 200 ℎ-1).
  • Le réacteur est alimenté, cette fois, par un courant de A pur et par un courant d’inerte I, avec FAO = F 1 = 1 Kmol/h. Calculer le volume de réacteur permettant d’atteindre le même taux de (^) conversion. Exercice N° 3 On désire mettre au point une installation pour l’étude de la réaction A + 2 B → C en phase gazeuse dans un RPAC en marche adiabatique à P = 1 atm. La réaction est du second ordre : r =kCA CB avec k = 1 m^3 /mole.h. On veut convertir 80 % du A initial. On donne F (^) A O =10 (^) Kmol/h, F (^) B O =20 (^) Kmol/h, F1 =100 (^) Kmol/h, T (^) E = 450 ℃ et T s = 425 ℃.
    • Déterminer le volume de réacteur

- On envisage maintenant la possibilité de conduire la réaction dans un réacteur tubulaire a

écoulement piston, quel est le volume de réacteur? Que peut-on conclure.