化学反应工程模块更新

对于化学反应工程模块的用户,comsol多物理学®版本5.2a带来了新的反应流多物理学接口与循环流体流动和气体和液体中的反应,以及在反应性颗粒床特征中对表面物种反应建模的能力,并导出表面反应动力学重新工程界面。继续阅读以获取化学反应工程模块更新的完整列表。

反应性颗粒床的新功能:表面反应

现在,反应性颗粒床的特征使您可以使用表面反应功能对表面物种反应进行建模。在稀释物种的运输接口和在多孔介质中运输稀释的物种界面假定表面物种被吸附在多孔颗粒内部的孔壁上。您可以建模任何数量的表面物种及其相应的反应。

多孔颗粒内部的表面浓度形成催化床(在沉淀物内部的孔的表面浓度),使用反应性颗粒床特征模拟。散装物种被过去和通过催化多孔颗粒运输。该物种在形成粒子的颗粒内的流体矩阵界面上反应。大量流体和表面浓度的速度可视化。在特定位置和三个不同的时间内,多孔颗粒中产生的平均表面浓度与单个沉淀内的浓度一起显示。 多孔颗粒内部的表面浓度形成催化床(在沉淀物内部的孔的表面浓度),使用反应性颗粒床特征模拟。散装物种被过去和通过催化多孔颗粒运输。该物种在形成粒子的颗粒内的流体矩阵界面上反应。大量流体和表面浓度的速度可视化。在特定位置和三个不同的时间内,多孔颗粒中产生的平均表面浓度与单个沉淀内的浓度一起显示。
多孔颗粒内部的表面浓度形成催化床(在沉淀物内部的孔的表面浓度),使用反应性颗粒床特征模拟。散装物种被过去和通过催化多孔颗粒运输。该物种在形成粒子的颗粒内的流体矩阵界面上反应。大量流体和表面浓度的速度可视化。在特定位置和三个不同的时间内,多孔颗粒中产生的平均表面浓度与单个沉淀内的浓度一起显示。

反应工程中的新功能:出口表面反应

您现在可以导出表面反应动力学,定义在反应工程界面,与空间依赖的模型,其中表面反应发生在多孔颗粒内。生成的依赖空间模型的特征导出反应动力学,并自动定义反应性颗粒床特征中的材料特性。

使用反应工程界面中的生成空间依赖模型特征,将表面反应导出到反应性沉淀床特征。

表面反应使用生成空间依赖的模型特征导出到反应性沉淀床特征反应工程界面。

表面反应使用生成空间依赖的模型特征导出到反应性沉淀床特征反应工程界面。

新的反应流多物理接口

为了增强对气体和气体和液体反应的研究,新的反应流多物理接口结合了单相流集中物种的运输接口。以前可作为独立接口可用反应流多物理接口可以更好地控制每个物理接口中的设置以及它们之间的多物理耦合。

使用新的反应流耦合,分别或同时或同时求解任何耦合接口的过程已得到显着改善。对于反应流,这对于生成合适的初始条件或测试结果如何受耦合影响很重要。这反应流多物理界面支持层流和湍流反应流,以及多孔介质中的流量和反应。

应用程序库路径用于使用新的反应流多物理接口的示例:Chemical_reaction_engineering_module/deactors_with_mass_and_heat_transfer/round_jet_burner

在新的反应流多物理界面中,在多物理节点下,反应流节点与浓缩物种界面的传输结合了单相流界面。

在新的反应流多物理接口,反应流节点,在多物理学节点,夫妻单相流与a的接口集中物种的运输界面。

在新的反应流多物理接口,反应流节点,在多物理学节点,夫妻单相流与a的接口集中物种的运输界面。

集中物种运输的新功能:多孔介质运输特性

新的多孔介质传输属性功能使您可以研究流经多孔介质的溶液中的多组分传输。新功能包括用于计算有效运输特性的模型,这些模型取决于材料的孔隙率与浓缩混合物中的运输结合使用。

应用程序库路径,用于使用新的多孔介质传输属性功能的示例集中物种的运输界面:Chemical_reaction_engineering_module/deactors_with_porous_catalysts/carbon_deposition

使用多孔介质传输特性研究了甲烷在固体NI-AL2O3催化剂上热分解的孔隙率分布。孔隙率随着分解反应中的烟灰的形式而降低。 反应器中的孔隙率分布,用于甲烷在固体Ni-Al上的热分解2o3使用多孔介质传输属性功能研究催化剂。孔隙率随着分解反应中的烟灰的形式而降低。
反应器中的孔隙率分布,用于甲烷在固体Ni-Al上的热分解2o3使用多孔介质传输属性功能研究催化剂。孔隙率随着分解反应中的烟灰的形式而降低。

伪时间走进集中物种的运输界面

新的伪时间稳定功能集中物种的运输界面可显着提高固定研究求解器的收敛速率。当物种的通量由对流(大péclet数字)主导时,例如在湍流反应流中,它特别有益。