性能优良的吸收剂和适宜的操作条件综合体现在相平衡数m上,溶剂对溶质的溶解度大,加压和降温均可使m值(),有利于吸收操作。
相似题目
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相平衡常数m=1,气膜吸收系数ky=1×10-4Kmol/(m2.s),液膜吸收系数kx的值为ky的100倍,这一吸收过程为()控制,该气体为()溶气体,气相总吸收系数KY=()Kmol/(m2.s)。
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相平衡方程式在吸收操作上的主要应用为:判断传质方向和()。
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吸收操作温度升高,相平衡常数m变(),吸收推动力();吸收压强增大,相平衡常数m变(),吸收推动力()。
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在吸收操作中,操作温度升高,其他条件不变,相平衡常数m()。
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0.5吨中频炉炉内有0.4吨铁水,铁水成分C3.65%,Si1.25%。要将铁水成分调至C3.80%,Si1.40%,需加入多少增碳剂和75硅铁?(增碳剂综合吸收率按80%,75硅铁综合吸收率按60%)。
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吸收操作线方程是由物料衡算得出的,因而它与吸收相平衡、吸收温度、两相接触状况、塔的结构等都没有关系。
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某化工厂有一直径为0.4m、填料层高度为4.0m的填料塔,拟在该填料塔中用清水吸收某混合气中的硫化氢,混合气中硫化氢的含量为1.5%(体积%)。根据分离要求,经工艺计算已得出所需的气相总传质单元数为4.26,操作条件为101.3kPa和25℃。若混合气体的年处理量为5106m3(每年按320天工作日计),操作条件下的气相总吸收系数为1.326kmol/(m2/h),则所用填料的有效比表面积为()。
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在吸收传质过程中,它的方向和限度将取决于吸收质在气液两相平衡关系。若要进行吸收操作,则应控制()。https://assets.asklib.com/psource/2015012111371516676.jpg
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用清水吸收空气与A的混合气中的溶质A,物系的相平衡常数m=2,入塔气体浓度Y1=0.06,要求出塔气体浓度Y2=0.006,则最小液气比为()。
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平衡硫化体系具有优良的()性能和()性能。
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低浓度逆流吸收操作中,若其它操作条件不变,仅增加入塔气量,则气相总传质单元数NOG将:()。
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在吸收操作中,只有气液两相处于不平衡状态时,才能进行吸收。
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在一定条件下,气液两相处于平衡时,吸收质从气相溶于液相的速率()从液相返回气相的速率。
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4、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 =0.4 kmol/m3.s, 则该吸收过程为 ;该气体为 溶气体。
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相平衡常数m=l,气膜吸收系数ky=1×10-4kmol/(m2?s),液膜吸收系数kx的值为ky的100倍,这一吸收过程
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根据图7-1所列双塔吸收的五种流程布置方案,示意绘出与各流程相对应的平衡线和操作线,并用图中表示组成的符标明各操作线端点坐标。
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在填料塔内用硫酸吸收废气中的氨,操作条件下的气液平衡关系为y=0,在下列情况下传质单元高度HOG皆为0.5m,试比较所需要的填料层高度:(1)废气中含氨1%,要求吸收率为90%;(2)废气中含氨1%(mol),要求吸收率为99%。
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某逆流吸收填料塔,用纯溶剂等温吸收混合气中的可溶组分A。在常压、20℃下操作时的混合气体流量为0.025kmol/s,气体混合物中A的初始浓度为0.02(摩尔分字,下同),塔径为1m,气相体积总传质系数为0.0522kmol/(m<sup>3</sup>•g),操作条件下平衡关系为只y<sub>e</sub>=1.2x,操作液气比为最小液气比的1.2倍。试求:
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根据如图8-2所示双塔吸收的三种流程,示意的画出与各流程相对应的平衡线和操作线,并用图中表示组成的符号标明各操作线的端点坐标.
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相际传质问题均涉及相平衡问题,如吸收、精馏、萃取、干燥等单元操作均有一相中物质A的组成与另一相中物质A的组成关系的比较问题,比较的标准就是相平衡。相平衡方程通常是通过原点的直线方程。
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对某低浓度气体吸收过程,已知相平衡常数m=2,气、液两相的体积传质系数分别为Kya=0.2kmol/()。则该吸收过程为气膜阻力控制
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14、一定操作条件下的填料吸收塔,若增加填料层高度,则传质单元数NOG将()。(增加、减小、不变)
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在逆流吸收塔内用纯溶剂吸收某混合气体中的溶质A。操作条件下的平衡关系为Y*=mX(X、Y*均为摩尔比
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80、在填料塔中用清水吸收某混合气体中的溶质组分,要求溶质的吸收率为99.2%,操作液气比为最小液气比的1.65倍,操作条件下的相平衡常数为1.86,则操作液气比为 。(保留到小数点后两位)