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文档简介

1、第八章课堂练习:1、吸收操作的基本依据是什么?答:混合气体各组分溶解度不同2、吸收溶剂的选择性指的是什么:对被分离组分溶解度高,对其它组分溶解度低3、若某气体在水中的亨利系数E值很大,说明该气体为萍溶 气体。4、易溶气体溶液上方的分压 低,难溶气体溶液上方的分压高o5、解吸时溶质由液相 向 气相 传递:压力 低,温度 亠,将有利于解吸的进行。6、接近常压的低浓度气液平衡系统,当总压增加时,亨利常数E不变 ,H不变 ,相平衡常数m 减小1、实验室用水吸收空气中的02,过程属于(B )A、气膜控制 B、液膜控制C、两相扩散控制 其气膜阻力( C)液膜阻力 A、大于B、等于C、小于2、溶解度很大的气

2、体,属于 气膜控制3 当平衡线在所涉及的范围内是斜率为 m的直线时,则l/Ky=l/ky+ m/kx4、若某气体在水中的亨利常数E值很大,则说明该气体为并溶 气体5、 总传质系数与分传质系数之间的关系为l/KL=l/kL+l/HkG ,当(气膜阻力1/HkG)项可忽略时,表示该吸收过程为液膜控制。1、低含量气体吸收的特点是 L_、_G、Ky 、KxI可按常量处理2、传质单元高度 HOG分离任表征设各数能高低 特性,传质单元数 NOG表征了(分离任务的难易)卷性。3、吸收因子A的定义式为L7 ( Gm ),它的几何意义表示比4、当Avl时,塔高H=8,则气液两相将于塔底 达到平衡5、增加吸收剂用

3、量, 操作线的斜率 增大 ,吸收推动力增大 ,则操作线向(远离)平衡线的方向偏移。6、液气比低于(L7G ) min时,吸收操作能否进行?能此时将会出现吸收效果达不到要求 现象。7、在逆流操作的吸收塔屮,若其他操作条件不变而系统温度增加,则塔的气相总传质单元 高度HOG将_,总传质单元数 NOG将_L,操作线斜率(L7G )将 不变。8、若吸收剂入塔浓度X2降低,其它操作条件不变,吸收结果将使吸收率t ,出口气体浓度I o9、在逆流吸收塔中,吸收过程为气膜控制,若进塔液体组x2增大,其它条件不变,则成气相总传质单元高度将(A)。A.不变B.不确定C.减小D.增大吸收小结:1、亨利定律、费克定律

4、表达式2、亨利系数与温度、压力的关系;E值随物系的特性单及温度而异,单位与压强的位一致;m与物系特性、温度、压力有关(无因次)3、E、H、m之间的换算关系4、吸收塔在最小液气比以下能否正常工作。5、操作线方程(并、逆流时)及在yX图上的画法6、出塔气体有一最小值,岀塔液体有一最大值,及各自的计算式7、气膜控制、液膜控制的特点8、最小液气比(LVG)min、适宜液气比的计算9、加压和降温溶解度高,有利于吸收减压和升温溶解度低,有利于解吸10、溶剂用量的计算11、低浓度气体吸收的HOG、NOG、 ym及塔高度H的计算12、回收率n的计算13、出塔气体浓度 y2、出塔液体浓度 xl的计算14、吸收塔

5、操作与调节第九章:1 .两组份的相对挥发度越小,则表示分离该物系越B o A容易;B困难;C完全;D不完全。2a > 1则表示组分A和B 1 a = 和B 2 o (D能用普通蒸镭方法分离;不 能用普通蒸馆方法分离。3. 一定组成的二元蒸憾操作,压强越大,则 小,泡点温度越 高,对分离越1 .简单蒸憎过程屮,釜内易挥发组分浓度逐渐2平衡蒸憎和简单蒸馅的主要区别在于1则表示组分Aa越不利 。减少 ,其沸点则逐渐升高 。o平衡:连续,定态;简单:间歇,非定态3. 在憎出液量相同的条件下,二元理想溶液的简单 蒸憎和平衡蒸馅(闪蒸)的结果比较:得到的憎出物浓度(平均)B oA. y简=丫平 B.

6、 y简>平 C. y简Vy平精憎过程是利用 多次部分汽化和多次部分冷凝的原理而进行的。2. 精憎过程的回流比是指液相回流量与塔顶产品量之比。3 .什么是理论板?离开的气液两相达平衡,温度相等4 精憎塔中的恒摩尔流假设,其主要依据是各组分的摩尔气化热相等,但精馅段与提憎段的摩尔流量由于进料热状态不同的影响而不一定相等5. 分离要求一定,R 定时,在五种进料状况中,冷液体进料的q值最大,其温度小于 泡点,此时,提慵段操作线与平衡线之间的距离最远,分离所需的总理论板数最少 。6当进料为气液混合物,且气液摩尔比为2比3时,则进料热状况参数 q值为 0-6 o ?7 试述五种不同进料状态下的q值:

7、冷液体进料q>l ;泡点液体进料q=l气液混合物进料0<q<l;饱和蒸气进料q=Q ;过热蒸气 q<01 .最小回流比是指 塔板数體近无穷大时的回流比:通常适宜的回流比为最小回流比的1.22.0倍。2与全回流相对应的理论塔板数最少,R=无穷大 。3. 在全回流时,精慵段操作线斜率为1 ,若塔顶第2块理论板下降液体组成为x2=0.8 ,则第3块理论板上升的气相组成y3 = 0.8 o4. 二元溶液连续精憎计算中,进料热状态的变化引起D 的变化。A平衡线;B平衡线与q线;C平衡线与操作线;D操作线与q线。5. 精懾塔设计时,若将进料热状态从q=l变为q>l,其他均为定

8、值,设计所需理论板数B_o A增加; B减少; C 不变;D 判断依据不足6 精憎塔设计时,当回流比加大时,所需要的理论板数同时蒸镭釜中所需要的加热蒸汽消耗量t,塔顶冷凝器屮冷却剂消耗量xF, D ,,理论板7某精馅塔设计时,若将塔釜由原來的间接蒸汽加热改为直接蒸汽加热,而保持F, q, R, xD不变,则 W/F 增大 ,xW 减小,提憎段操作线斜率不变数 增大 。(增加,减小,不变,不确定)1 精憎塔操作时,增大回流比,若维持 F, xF, q,D不变,则精馆段液气比L7V 增大 ,提績段液气比L7V 减小,塔顶xD增大,塔底xW 减小 。2. 精憎塔操作时,加料热状态由原来的饱和液体进料

9、改为冷液进料,且保持 F , xF , V, D不变,则此时R 不变,L7V 不变 ,L7V减少 ,xD增大 ,xW减少,o (增加,不变,减少)3. 精憎塔操作时,保持 F, q, xW , xD, V不变,增大xF,贝lj: D 增大 ,R 减小,L7V减小 。4. 操作屮的精憎塔,保持 F , xF , q, R不变,增加W ,贝lj: L7V 不变,V 减小o5. 精憎操作时,若F, xF, q, R均不变,而将D增大,贝I: L增大 ,V 增大6. 精憎塔操作时,保持 F, xF, q, V不变,增加回流比,则此时D 减小 ,LVV增大,塔顶xD增大 。精憾章小结:1 > t-

10、x-y和y-x图及其应用。2、相对挥发度定义、计算式。3、平衡蒸憎与简单蒸憎4、全塔物料衡算5、五种加料热状态的 q值及各段流率变化6、精操线、提操线、q线方程、平衡线方程求法及画法。7、NT求法(二种),加料板位置的确定。8> Rmin与Nmin求法、计算、作图。9、直接蒸汽加热操作线方程及画法。10、分凝器相当于一块理论板11、全塔效率和单板效率EoNtNPE ynyn imvynyn i变小相对湿度12、精憎塔操作条件的变化对xW , xD的影响13、多组分精憎塔数目的确定。第十四章:1 .已知湿空气的下列哪两个参数,利用 I-H图可以查得其他未知参数( D )oA ( I , t

11、W) B (td , H ) C (pW, H) D(tW , t)2. 饱和湿空气在恒压下冷却,温度由t降至,此时其相对湿度 不变,湿度湿球温度变小,露点 变小 。3. 不饱和湿空气,干球温度> 湿球温度,露点温度 V湿球温度。4. 对不饱和湿空气进行加热,使温度由 tl升至O,此时其湿球温度增加 ,减小 ,露点 不变 ,湿度 不变 ,水汽分压不变5. 在lOOkPa下,湿空气的温度为295K ,相对湿度为60%,当加热到373K时,下列状态参数将如何变化?湿度不变,相对湿度减小,湿球温度增加露点不变 熔增加 。6. 以空气作为湿物料的干燥介质,当所用空气的相对湿度较大时,湿物料的平衡

12、水分相应较大 ,自由水分相应较小 。7对于被水蒸汽所饱和的空气,其干球温度t,湿球温度tW ,绝热饱和温度tas,露点温 度td的关系是:t = tW = tas = tdo8 .指出相对湿度、绝热饱和温度、露点温度、湿球温度中,哪一个参量与空气的温度无关。(D )A相对湿度B 湿球温度C 绝热饱和温度 D 露点温度9.如空气温度降低,其湿度肯定不变;如空气温度升高,其湿度肯定不变。则正确的判断是:DA两种提法都对B 两种提法都不对C对不对D对不对10.若维持不饱和空气的湿H不变,提高空气的干球温度, 则空气的湿球温度变大度露点不变,相对湿度变小。(变大,变小,不变,不确定 )11物料中的平衡

13、水分随空气温度升高而增 (B )。大;B减小;C不变;AD 不一定,还与其它因素有关。12. 实际干燥操作屮,测定空气中的水汽分压的实验方法是测量露点 :用 干、湿球温度计来测量空气的湿度。1恒定的干燥条件是指空气的温度 、湿度 、速度 以及与物料接触的状况都不变。2. 在恒速干燥阶段中,当空气条件一定,对干燥速率正确的判断是:(C )A干燥速率随物料种类不同而有极大的差异;B干燥速率随物料种类不同而有较大的差异;C各种不同物料的干燥速率实质上是相同的;D不一定。3湿空气在预热过程中不变化的参数是(C )A焙 B相对湿度C露点温度D湿球温度4. 对于一定的干球温度的空气,当其相对湿度愈低时,则

14、其湿球温度(愈低)。5. 同一物料,在一定的干燥速率下,物料愈厚,则临界含水量(B )oA愈低B 愈高 C 不变 D 不一定6. 在理想干燥器内,空气从干燥器入口至出口,露点(升高 ),湿球温度( 不变 )7. 若干燥器出口废气的温度变低_而湿度变高 可以提高热效率,但同时会降低干燥速率,这是因为传质推动力隆低。8. 温度为t0,湿度为H0 ,相对湿度为(pO的湿空气,经预热器后,空气的温度为tl,湿度为H1 ,相对湿度为(p 1,则(B )A. Hl > HO B.(p0> (p 1 C. Hl < HO D.(p0<(pl9降低废气出口温度可以提高干燥器的热效率,但

15、废气出口温度不能过低,否则可能会出现饭潮的现彖。10.空气预热温度提高,单位质量干空气携带的热量增加一,干燥过程所需要的空气用量减少,废气带走的热量 减少,故干燥过程热效率增大 。小结:1、概念:空气:相对湿度、湿度、干球温度、湿球温度、露点温度、绝热饱和温度、湿热焙、湿比容物料:平衡水分、自由水分、结合水、非结合水干基含水量 Xkg水/kg干料、湿基含水量绝干物料量GC2、空气的湿度图(IH图)及应用:已知空气的任意两独立参数查出其它参数。空气单纯升温、降温和刚降到露点时, H值不变;过露点后继续降温,有水析 出,H值降低。3、等焙干燥过程的计算及图解计算:11 12(1.01 1.88H

16、1 ) ti 2500H i(1.011.88H2)t22500H24、公式:H 0.622P''0.622P PwPPsPwXwPs1 w273 t<I (1.011.88H)t2500HH (0.772 1-244H) 5、除去水分:273PW G1 G2 Gi wi G2 W2G1 W2- G2 -Wr1W21WlGc(Xi X2)V(H2 H 1 )6、空气用量:wH 1 HoVH2 Hl7、预热器加入的热量:Q p V (11 Io)V (1.011.88H 1 )ti2500H1(1.01I.88H0 )t02500H.V(1.011.88H 1 X t!to

17、)Vc (tpH! I to )8、干燥速率曲线9、恒速干燥过程的特点及影响因素 第七章小结:1、关系式:WF 1vv 0wDr oF(iio) W(Ii) QiDr oFc o(t to) WrQi2、热负荷:Q=DrO=KA ( T-t )3、蒸发器的种类:屮央循环管式、外加热式、强制循环式、升膜式、降膜式4、多效蒸发的流程及适用性:平流加料:适用于易结晶的物料并流加料:适用于料液的粘度随浓度增加变化不大的物料逆流加料:适用于料液的粘度随浓度增加而明显增加的物料;各效传热系数大致相等。以上各种情况下的压力 P、沸点T和浓度的变化情况如下表:(以三效为例进行比较)项目平流加料并流加料逆流加料压力P1>P2>P3

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