根据双膜理论,气液两相界面存在一层处于层流状态的(),气体以分子扩散形式从气相主体通过此两层层流薄膜进入液相主体。
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由于任何型式的塔板实际上气液两相都难以达到平衡状态,所以实际板是不存在的,而理论板是存在的。
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双膜理论认为相互接触的气,液两流体间存在着稳定的相界面,界面两侧各有一个很薄的滞流膜层。吸收质以涡流扩散方式通过此二膜层。在相界面处,气,液两相达到平衡。
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在一定条件下,当气液两相处于相平衡时,溶液上方气相中溶质分压称为()。
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根据双膜理论,在气液接触界面处()。
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液体在饱和状态下,如果温度继续上升到某一数值时,饱和液体的密度和饱和蒸汽的密度就会相等,气液两相的界面就会消失,这种状态称为()状态。
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瓶内介质处于气液两相平衡共存状态时气相部分所占的空间叫().
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塔板上气液两相的接触状态是决定板上两相流体力学性质及传质和传热规律的重要因素,在四种接触状态中,多数塔均应控制在()状态下工作。
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液化石油气在容器中呈气液两相存在,其液体比重比水()。
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气液两相在塔板上的接触状态大致分为鼓泡状态、泡沫状态、喷射状态三种,其三种状态的孔速关系是()。
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一定温度下的液体在置于密闭容器中,当单位时间液态变为气态的分子数目与由气态变为液态的分子数目相等时,气液两相是处于动态平衡状态,此时饱和蒸气所呈现的压力称为饱和蒸气压。
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塔板上气液两相达到平衡状态时,气液两相的()相等。
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填料塔操作中,气液两相在塔内互成()流接触,两相的传质通常在填料表面的液体和气体间的界面上进行。
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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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萃取塔气液两相在筛板上的接触状态()
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根据气液两相间物质传递过程的双膜理论,以下论述中错误的是
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双膜理论是经典的传质机理理论,假设气液两相间的传质阻力全部集中于界面两侧的停滞膜中,而在两相主体以及相界面处,传质阻力为零。
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在临界状态下,任何真实气体的宏观特征为气液两相不可区分。
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1、理论板假设是指,离开这块塔板的气液两相组成满足相平衡方程。
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根据气液两相间物质传递过程的双膜理论,以下论述中错误的是()
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当气液两相组成处于平衡状态时,液体中汽化出来的速率大于蒸气返回的速率()
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一定温度下的液体置于密闭容器中,当单位时间内液态变为气态的分子数目与由气态变为液态的分子数目相等时,气液两相处于动态平衡状态,此时饱和蒸气所呈现的压力称为饱和蒸气压。
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根据双膜模型,在相界面处气、液两相的组成相等。
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超临界流体指温度和压力处于()以上的流体,具有气液两相的双重特点。