四川三河职业学院《工业催化技术》2023-2024学年第二学期期末试卷_第1页
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学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号…………密…………封…………线…………内…………不…………要…………答…………题…………第1页,共3页四川三河职业学院《工业催化技术》

2023-2024学年第二学期期末试卷题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共30个小题,每小题1分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1、在化工生产中的搅拌釜中,以下哪种搅拌桨叶形式适用于高粘度流体的搅拌?()A.螺旋桨式B.涡轮式C.锚式D.桨式2、化工原理中,对于精馏塔的设计,若要提高塔顶产品的纯度,同时保持一定的处理量,以下哪种方法可行?()A.增加塔板数B.减小回流比C.降低塔釜温度D.增大进料量3、在化工膜分离过程中,膜的性能对分离效果有着重要影响。以下关于膜性能的描述,哪项不是关键指标?()A.膜的孔径分布B.膜的厚度C.膜的机械强度D.膜的颜色4、化工过程中的膜分离技术应用越来越广泛。对于反渗透膜分离过程,若要提高水的透过率,以下哪种方法可行?()A.增加膜两侧的压力差B.降低膜两侧的压力差C.提高进料溶液的浓度D.降低进料溶液的温度5、在化学反应工程中,研究反应动力学对于优化反应过程至关重要。对于一个复杂的连串反应,如果中间产物是所需产物,以下哪种操作条件通常有利于提高中间产物的收率?()A.提高反应温度B.增加反应物浓度C.缩短反应时间D.降低反应压力6、在化工精馏塔的操作中,如果塔顶产品的纯度不符合要求,以下哪种调节方法可能不是有效的?()A.增加回流比B.改变进料位置C.提高塔釜温度D.减小塔顶采出量7、化学反应器的设计和优化是化工生产的核心问题之一。对于理想间歇反应器和连续搅拌釜式反应器,以下比较错误的是()A.间歇反应器适合小批量生产B.连续搅拌釜式反应器生产效率一定更高C.两者的反应时间计算方法不同D.物料混合情况有所差异8、在化学反应动力学研究中,对于一个一级反应,其反应速率常数与反应物浓度的关系是怎样的?反应半衰期又如何随初始浓度变化?()A.反应速率常数与浓度成正比,半衰期与初始浓度无关B.反应速率常数与浓度无关,半衰期与初始浓度成正比C.反应速率常数与浓度无关,半衰期与初始浓度无关D.反应速率常数与浓度成反比,半衰期与初始浓度成反比9、在化工传热过程中,保温层的设置可以减少热量损失。以下关于保温层厚度的确定,哪种方法最为准确?()A.根据经验选择B.通过热平衡计算C.采用经济厚度法D.以上方法效果相同10、化工生产中的膜分离过程除了反渗透,还有超滤、纳滤等。以下关于这些膜分离过程的特点和应用,不正确的是()A.超滤能截留大分子物质B.纳滤的截留分子量介于超滤和反渗透之间C.膜分离过程不受操作压力影响D.可以用于废水处理和物质分离11、在化工设计中,需要对管道进行选材。对于输送强腐蚀性介质的管道,以下哪种材料通常不适合?()A.不锈钢B.碳钢C.聚四氟乙烯D.玻璃钢12、在化工分离过程中,萃取操作常用于分离溶质在两种互不相溶的溶剂中的分配。对于一个特定的萃取体系,若萃取剂的用量增加,萃取相和萃余相的组成会如何变化?()A.萃取相中溶质浓度增加,萃余相中溶质浓度减少B.萃取相中溶质浓度减少,萃余相中溶质浓度增加C.萃取相和萃余相中溶质浓度均增加D.萃取相和萃余相中溶质浓度均减少13、在化学反应工程中,催化剂能够显著改变反应速率和选择性。对于一个可逆反应,加入合适的催化剂后,正反应和逆反应的速率常数会如何变化?()A.正反应速率常数增大,逆反应速率常数不变B.正反应速率常数增大,逆反应速率常数减小C.正反应和逆反应速率常数均增大D.正反应和逆反应速率常数均不变14、在化工分离过程中,膜分离技术具有独特的优势。对于一个反渗透膜分离过程,以下关于其分离原理的描述,不正确的是:()A.依靠压力差作为推动力B.利用膜的选择性透过性C.溶质会透过膜进入渗透液D.适用于分离小分子物质15、在化工分离过程中,结晶是一种常用的分离方法。对于一个溶液结晶过程,以下关于影响晶体生长速度的因素,不正确的是:()A.溶液的过饱和度B.搅拌速度C.晶体的粒度D.溶液的温度16、化学反应工程中,对于一个平行反应,若主反应的活化能大于副反应的活化能,升高温度对主反应的选择性会产生怎样的影响?()A.提高B.降低C.不变D.先提高后降低17、在化工反应的动力学研究中,通过实验测定反应速率常数时,以下哪种实验方法的误差通常较大?()A.间歇反应法B.连续流动法C.示踪法D.静态法18、在化工过程的质量控制中,统计过程控制(SPC)方法被广泛应用。以下关于SPC方法的作用,哪项描述不准确?()A.预测产品质量B.诊断过程异常C.优化生产工艺D.直接提高产品质量19、在化工蒸发过程中,提高蒸发器的真空度会对蒸发操作产生哪些影响?()A.降低溶液的沸点,提高蒸发速率B.增加溶液的沸点,降低蒸发速率C.对蒸发速率没有影响D.导致溶液结晶20、在化工过程的系统分析中,能量衡算至关重要。以下关于能量衡算的基本原理和方法,不正确的是()A.遵循能量守恒定律B.考虑各种形式的能量转化C.可以忽略能量损失D.准确确定能量输入和输出项21、对于化工过程中的结晶器类型,以下哪种结晶器适用于大规模连续生产?()A.搅拌釜式结晶器B.奥斯陆结晶器C.流化床结晶器D.蒸发结晶器22、化工过程中的分离操作广泛应用于各种工业生产。对于萃取分离过程,以下关于萃取剂选择的原则,不恰当的是()A.对溶质有高的溶解度B.与原溶剂不互溶C.萃取剂价格越低越好,无需考虑其他因素D.易于回收和再生23、化工中的结晶器设计对产品质量有重要影响。对于生产大颗粒晶体的结晶过程,以下哪个结晶器的结构特点最为关键?()A.具有强烈的搅拌B.较大的容积C.缓慢的冷却速度D.良好的晶种添加装置24、在化工生产中的蒸发过程中,以下哪种蒸发器适用于处理热敏性物料?()A.降膜蒸发器B.升膜蒸发器C.刮板蒸发器D.强制循环蒸发器25、在化工结晶过程中,影响晶体生长速度和晶体形态的因素众多。以下哪个因素通常对晶体生长速度的影响相对较小?()A.过饱和度B.搅拌强度C.溶液的pH值D.结晶器的材质26、化工中的干燥器有多种类型,如厢式干燥器、流化床干燥器等。以下关于不同类型干燥器的优缺点,不准确的是()A.厢式干燥器操作简单B.流化床干燥器干燥效率高C.干燥器的选择只考虑干燥速率D.要综合考虑多种因素27、在化工传质过程中,分子扩散和涡流扩散都对物质的传递起着重要作用。以下关于这两种扩散方式的比较,哪项是不正确的?()A.分子扩散的速率通常小于涡流扩散B.分子扩散与浓度梯度成正比,涡流扩散与浓度梯度无关C.分子扩散发生在静止或层流流体中,涡流扩散发生在湍流流体中D.分子扩散系数与流体的温度无关,涡流扩散系数与温度有关28、在化工过程的物料衡算中,以下哪种情况通常可以假设系统处于稳态?()A.间歇操作B.连续操作且操作条件稳定C.半连续操作D.以上情况均不可以29、在化工热力学中,对于一个封闭系统经历绝热过程,以下关于系统内能和熵的变化,哪项说法是正确的?()A.内能不变,熵增加B.内能增加,熵不变C.内能减少,熵不变D.内能不变,熵不变30、在化学反应工程中,对于一个可逆放热反应,采用绝热操作和采用换热操作相比,以下关于反应转化率的说法,正确的是:()A.绝热操作的转化率更高B.换热操作的转化率更高C.转化率相同D.取决于具体的反应条件二、计算题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)某化工厂进行催化加氢反应,反应式为苯+3H2→环己烷,进料中苯的摩尔分数为0.5,氢气的摩尔分数为0.5,总进料流量为300mol/h,反应温度为150℃,压力为2MPa,反应速率方程为r=kP苯P氢^1.5,其中k=10^-3mol/(kPa^2·s),计算苯的转化率。2、(本题5分)在一个均相反应釜中进行如下反应:A+B→C,反应速率方程为r=k*C_A*C_B,其中k=2L/(mol·s)。初始时A和B的浓度均为2mol/L,反应3小时后B的浓度变为1mol/L,求反应釜的体积。3、(本题5分)一个双组分精馏塔,进料中轻组分的摩尔分数为0.4,塔顶馏出液中轻组分的摩尔分数要求达到0.9,塔釜液中轻组分的摩尔分数为0.1。进料为饱和液体,回流比为3,求最小回流比和理论塔板数。4、(本题5分)用板式塔分离某二元混合物,全塔效率为50%,理论板数为10,求实际板数。若进料位置在第5块理论板,求实际进料位置。5、(本题5分)某吸收塔用清水吸收混合气中的溶质A,进口混合气中A的摩尔分数为0.04,出口混合气中A的摩尔分数要求降低到0.004,平衡关系为y=0.65x,气液比为1.2。求所需的填料层高度和塔径(假设空塔气速为1.1m/s)。三、简答题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)解释在化工生产中的清洁生产审核中,如何通过对生产过程的全面评估,发现清洁生产的机会和潜力,制定并实施清洁生产方案。2、(本题5分)化工热力学中的混合性质变化对于混合物的研究具有重要意义。请解释混合过程中体积变化、焓变化和熵变化的概念,并说明如何计算这些性质的变化。3、(本题5分)在化工分离过程中,萃取操作常用于分离溶质在两种互不相溶溶剂中的分配,请说明萃取过程的基本原理,包括萃取剂的选择和萃取相平衡的计算方法。4、(本题5分)在化工分离过程中,膜蒸馏技术是一种新兴的分离方法,请阐述膜蒸馏的原理和类型,包括直接接触式膜蒸馏、气隙式膜蒸馏等,并分析其在海水淡化和溶液浓缩等领域的应用

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