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时间:2020-04-08
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1、1、SO2水溶液在三种温度t1、t2、t3下的亨利系数分别为E1=0.00625atm、E2=0.011atm、E3=0.0035atm,则()A、t3>t2B、t1<t2C、t1>t2D、t3<t12、吸收塔的设计中,若填料性质及处理量(气体)一定,液气比增加,则传质推动力(),传质单元数(),传质单元高度(),所需填料层高度()。A、增大B、减小C、不变D、不能判断3、对气膜控制的吸收过程,为提高气相总传质系数KG,应采取的措施是()A、提高气相湍动程度B、提高液相湍动程度C、升温D、同时提高气相和液
2、相的湍动程度4、根据双膜理论,当被吸收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()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5、单向扩散中飘流因子()A、>1B、<1C、=1D、不一定6、在吸收塔某处,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,气相传质总传质系数Ky=1.5kmol/m2·h,则该处气液界面上气相浓度yi应为()平衡关系y=0.5x。A、0.02B、0.01C、0.015
3、D、0.0057、对一定操作条件下的填料吸收塔,如将填料层增高一些,则塔的HOG将(),NOG将()A、增大B、减小C、不变D、不能判断8、填料塔中用清水吸收混合气中NH3,当水泵发生故障上水量减少时,气相总传质单元数NOG(A)A、增加B、减少C、不变D、不确定9、已知平衡关系为y=2x,kxa=0.2kmol/m3.s,kya=2×10-5kmol/m3.s,,则此体系属()控制。A、液膜B、气膜C、气液双膜10、已知某温度、压力下,溶质A在气相中的分压为10kPa,平衡分压为5kPa,则传质方向为(
4、)A、气相→液相B、液相→气相C、无法确定11、对接近常压的低浓度溶质的气液平衡系统,当温度和压力不变,而液相总浓度增加时,其溶解度系数H将(),亨利系数E将()。A、增加B、减少C、不变12、气相压力一定,温度提高1倍,组分在气相中的扩散系数();若温度不变,压力增加1倍,则扩散系数()A、增大1B、减少1倍C、约原来的3/2次方倍D、不变13、通常所讨论的吸收操作中,当吸收剂用量趋于最小用量时()A、回收率趋向最高B、吸收推动力趋向最大C、操作最为经济D、填料层高度趋向无穷大15、对常压下操作的低浓度
5、吸收系统,系统总压在较小范围增加时,享利系数m将(),相平衡常数H将(),溶解度系数H将()A、增加;B、降低;C、不变;D、不确定16、低浓度逆流吸收操作中,若其他入塔条件不变,仅增加入塔气体浓度Y1,则:出塔气体浓度Y2将();出塔液体浓度X1();A、增大;B、减小;C、不变;D、不确定1、气体吸收计算中,表示设备(填料)效能高低的一个量是,而表示传质任务难易程度的一个量是。2、在传质理论中有代表性的三个模型分别为、、。3、如果板式塔设计不合理或操作不当,可能产生、及等不正常现象,使塔无法工作。4
6、、单向扩散中飘流因子。漂流因数可表示为,它反映。5、一般来说,两组份的等分子反相扩散体现在单元操作中,而A组份通过B组份的单相扩散体现在操作中。6、易溶气体溶液上方的分压,难溶气体溶液上方的分压,只要组份在气相中的分压液相中该组分的平衡分压,吸收就会继续进行。7、某低浓度气体吸收过程,已知相平衡常数m=1,气膜和液膜体积吸收系数分别为kya=2×10-4kmol/m3.s,kxa=0.4kmol/m3.s,则该吸收过程及气膜阻力占总阻力的百分数分别为;该气体为溶气体。8、吸收、解析操作时,低温对有利,低压
7、对有利,高温对有利,高压对有利。9、亨利定律有方式,在总压P<5atm下,若P增大,则m,E,H;若温度降低,则m,E,H;(增大、减小、不变、不确定)10、操作中逆流吸收塔,x2=0,今y1上升,而其它入塔条件不变,则y2。(变大、变小、不变、不确定)11、NOG=(y1-y2)/Δym的适用条件是,用数值积分法求NOG时,平衡关系是。12、如实际操作时,L/G<(L/G)min,则产生的结果是。13、设计时用纯水逆流吸收有害气体,平衡关系为y=2x,入塔y1=0.1,L/G=3,则出塔气体浓度最低可降
8、至;若采用L/G=1.5,则出塔气体浓度最低可降至。14、用纯溶剂吸收,已知L/G=m,回收率η=0.9,则NOG=。15、用系数E表达的亨利定律表达式为。在常压下,20℃时,氨在空气中的分压为4.22kPa,与之平衡的氨水浓度为5kgNH3/100kgH2O,则此时液相中氨水的摩尔分数x=,摩尔比X=,亨利系数E=。1、一填料塔用清水逆流吸收混合气中的有害组分A。已知操作条件下气相总传质单元高度为1.5m,进塔混合气组成为0
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