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文件名称:化工原理吸收部分模拟试题及答案.docx
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更新时间:2025-06-15
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文档摘要

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精品

精品

化工原理吸取局部模拟试题及答案

一、填空

气体吸取计算中,表示设备〔填料〕效能凹凸的一个量是 传质单元高度 ,而表示传质任务难易程度的一个量是 传质单元数。

在传质理论中有代表性的三个模型分别为 双膜理论 、 溶质渗透理论 、外表更理论。

假设板式塔设计不合理或操作不当,可能产生 严峻漏液 、严峻泡沫夹带及 液泛等不正常现象,使塔无法工作。

在吸取塔某处,气相主体浓度y=0.025,液相主体浓度x=0.01,气相传质分系数k=2kmol/m2·h,

y

气相传质总K=1.5kmol/m2·h,则该处气液界面上气相浓度y应为

y i

y=0.5x。

0.01 。平衡关系

逆流操作的吸取塔,当吸取因素A1且填料为无穷高时,气液两相将在 塔低 到达平衡。

单向集中中飘流因子 A1 。漂流因数可表示为 PP

BM

,它反映 由于总体

流淌使传质速率比单纯分子集中增加的比率。

在填料塔中用清水吸取混合气中HCl,当水量削减时气相总传质单元数N 增加 。

OG

一般来说,两组份的等分子反相集中表达在 精流 单元操作中,而A组份通过B组份的单相集中表达在 吸取 操作中。

板式塔的类型有 泡罩塔、浮阀塔 、筛板塔〔说出三种〕;板式塔从总体上看汽液两相呈 逆流 接触,在板上汽液两相呈 错流 接触。

分子集中中菲克定律的表达式为

J ??D

A AB

dC

A ,气相中的分子集中系数D

dz

随温度上升而 增大 〔增大、减小〕,随压力增加而 减小 〔增大、减小〕。

12易溶气体溶液上方的分压 小 ,难溶气体溶液上方的分压 大 ,只要组份在气相中的分压 大于 液相中该组分的平衡分压,吸取就会连续进展。13压力 减小 ,温度 上升 ,将有利于解吸的进展;吸取因素A= L/mV ,当A1时,对逆流操作的吸取塔,假设填料层为无穷高时,气液两相将在塔 顶 到达平衡。14某低浓度气体吸取过程,相平衡常数m=1 ,气膜和液膜体积吸取系数分别为kya=2

×10-4kmol/m3.s,kxa=0.4kmol/m3.s,则该吸取过程及气膜阻力占总阻力的百分数分别为 气膜

掌握,约100% ;该气体为 易 溶气体。二、选择

依据双膜理论,当被吸取组分在液相中溶解度很小时,以液相浓度表示的总传质系数B 。

A大于液相传质分系数 B近似等于液相传质分系数C小于气相传质分系数 D近似等于气相传质分系数

单向集中中飘流因子 A 。

A 1 B 1 C =1 D 不肯定

在吸取塔某处,气相主体浓度 y=0.025,液相主体浓度 x=0.01,气相传质分系数ky=2kmol/m2·h,气相传质总 Ky=1.5kmol/m2·h,则该处气液界面上气相浓度 yi应为

B 。平衡关系y=0.5x。

A 0.02 B 0.01 C 0.015 D 0.005

SO2水溶液在三种温度t1、t2、t3下的亨利系数分别为E1=0.0035atm、E2=0.011atm、E3=0.00625atm,则 A

A tt B tt C tt D tt

1 2 3 2 1 2 3 1

逆流操作的吸取塔,当吸取因素A1且填料为无穷高时,气液两相将在平衡。

A 塔顶 B 塔底 C 塔中部 D 不确定

对肯定操作条件下的填料吸取塔,如将填料层增高一些,则塔的H 将

OG

B 到达

C ,N

OG

A

A

增大

B

减小

C

不变

D

不能推断

吸取塔的设计中,假设填料性质及处理量〔气体〕肯定,液气比增加,则传质推动力A ,传质单元数 B ,传质单元高度 C ,所需填料层高度 B 。

A增大 B减小 C不变 D不能推断

料塔中用清水吸取混合气中NH,当水泵发生故障上水量削减时,气相总传质单元数

3

N A.

OG

A增加 B削减 C不变 D不确定化工原理蒸馏局部模拟试题及答案

一、填空

精馏过程是利用 局部冷凝 和 局部汽化 的原理而进展的。精馏设计中,回流比越大 ,所需理论板越少,操作能耗 增加 ,随着回流比的渐渐增大,操作费和设备费的总和将呈现 先降后升 的变化过程。

精馏设计中,当回流比增大时所需理论板数减小〔增大、减小〕,同时蒸馏釜中所需加热蒸汽消耗量增大〔增大、减小〕,塔顶冷凝器中冷却介质消耗量减小〔增大、减小〕,所需塔径增大〔增大、减小〕。

分别任务要求肯定,当回流比肯定时,在5种进料状况中,冷液体进料的q值最大,

提馏段操作线与平衡线之间的距离

最远 ,分别所需的总理论板数 最少