精馏塔内的温度随易挥发组分的浓度增大而降低()
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精馏塔内液体中易挥发组分沿着其流动方向它浓度逐渐()。
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在连续精馏塔内部难挥发组分浓度大致分布是()。
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在连续精馏塔内部,易挥发组分浓度大致分布是由下至上()。
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精馏塔操作时,若进料中易挥发组分浓度忽然降低,仍要保持塔顶产品组成和回收率不变,此时回流比R(),塔顶产率D/F()。
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精馏塔内气液相物流经()接触,使易挥发组分不断转入气相,难挥发组分不断转入液相。
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精馏塔内的温度梯度越大,造成的浓度梯度越大,这种浓度变化在()塔板上变化最显著。
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为提高精馏塔塔顶压力,可以降低塔内的()。
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在整个精馏塔内,各板上易挥发组分浓度由上而下逐渐(),在某板上的浓度与料中浓度()或()时,料液就由此引入。
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精馏塔操作时,若将回流比增加,其它操作条件不变,D/F亦不变,由此会引起馏出液中易挥发组分浓度(),残液中易挥发组分浓度()。
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精馏塔压力升高,液相中易挥发组分浓度升高。
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精馏塔内液体中易挥发组分沿着其流动方向它浓度逐渐()
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精馏塔内的温度随易挥发组分浓度增大而降低。
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提高精馏塔操作压力,可以降低塔内的()。
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与塔底相比,精馏塔的塔顶易挥发组分浓度最大,且气、液流量最少。
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精馏塔内物料中轻组分的浓度自上而下逐渐()。
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精馏过程中,当其它条件不变时,回流比增加,塔顶易挥发组分浓度()
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易挥发组分在精馏段的气相中浓度不断增大。
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萃取精馏组分间的相对挥发度是借助萃取剂的加入量来调节的,并随萃取剂在液相中浓度的上升而增大。
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裂解气的深冷分离原理是在低温条件下,将氢及甲烷以上更重的烃都冷凝下来,然后利用各烃的相对挥发度的差异,在精馏塔内进行多组分的分离,最后再利用精馏得到高纯度的乙烯、丙烯及其它烃类。
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在精馏塔中,塔板由下至上气、液相组成中,易挥发组分浓度是逐板降低的。
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易挥发组分在精馏段的气相中浓度不断增大。此题为判断题(对,错)。
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在二元系精馏塔内,回流比增大时,塔内气液混合物温度靠近气体一方,气体温降大,气相中低沸点组分浓度提高。()
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精馏塔内的温度随易挥发组分浓度增大而降低。精馏塔内的温度随易挥发组分浓度增大而降低。 ()
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69、精馏塔内的温度随易挥发组分浓度增大而降低。
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