化工原理课后作业 吸收

发布 2022-09-03 06:12:28 阅读 1506

6.吸收。

一、单选题

1.用纯溶剂吸收混合气中的溶质。逆流操作,平衡关系满足亨利定律。当入塔气体浓度y1上升,而其它入塔条件不变,则气体出塔浓度y2和吸收率的变化为:( c

a)y2上升,下降 (b)y2下降,上升

c)y2上升,不变 (d)y2上升,变化不确定

2.在填料塔中,低浓度难溶气体逆流吸收时,若其它条件不变,但入口气量增加,则气相总传质单元数( )b

a 增加 b减少 c不变 d不定

3.在填料塔中,低浓度难溶气体逆流吸收时,若其它条件不变,但入口气量增加,则出口气体组成将( )a

a 增加 b减少 c不变 d不定

4.在填料塔中,低浓度难溶气体逆流吸收时,若其它条件不变,但入口气量增加,则出口液体组成( )a

a 增加 b减少 c不变 d不定

5.低浓度的气膜控制系统,在逆流吸收操作中,若其它条件不变,但入口液体组成增高时,则气相总传质单元数将( )c

a 增加 b减少 c不变 d不定

6.低浓度的气膜控制系统,在逆流吸收操作中,若其它条件不变,但入口液体组成增高时,则气相总传质单元高度将( )c

a 增加 b减少 c不变 d不定

7.低浓度的气膜控制系统,在逆流吸收操作中,若其它条件不变,但入口液体组成增高时,则气相出口组成将( )a

a 增加 b减少 c不变 d不定

8.低浓度的气膜控制系统,在逆流吸收操作中,若其它条件不变,但入口液体组成增高时,则液相出口组成将( )a

a 增加 b减少 c不变 d不定

9.正常操作下的逆流吸收塔,若因某种原因使液体量减少以至液气比小于原定的最小液气比时,下列哪些情况将发生? c

a)出塔液体浓度增加,**率增加

b)出塔气体浓度增加,但出塔液体浓度不变

c)出塔气体浓度与出塔液体浓度均增加

d)在塔下部将发生解吸现象

10.最大吸收率与( )无关。 d

a 液气比 b液体入塔浓度 c相平衡常数 d吸收塔型式

11.逆流填料吸收塔,当吸收因数a1且填料为无穷高时,气液两相将在( )达到平衡。 b

a 塔顶 b塔底 c塔中部 d塔外部

12.某吸收过程,已知ky= 410-1 kmol/ 810-4 kmol/由此可知该过程为( )a

a 液膜控制 b气膜控制 c判断依据不足 d液膜阻力和气膜阻力相差不大

二、填空题

1.物理吸收操作属于( )过程。 传质

2.物理吸收操作是一组分通过另一停滞组分的( )扩散。 单向

3.当平衡线在所涉及的范围内是斜率为m的直线时,则1/ky=1/ky+( 1/kx 。m

4.吸收塔底部的排液管成u形,目的是起( )作用,以防止( )

液封作用气体倒灌

5.操作中的吸收塔,若使用液气比小于设计时的最小液气比,则其操作结果是( )

达不到要求的吸收分离效果

6.若吸收剂入塔浓度x2降低,其它操作条件不变,吸收结果将使吸收率( )

增大 7.若吸收剂入塔浓度x2降低,其它操作条件不变,则出口气体浓度( )降低

8.含so2为10%(体积)的气体混合物与浓度c为0.02 kmol/m3的so2水溶液在一个大气压下相接触。操作条件下两相的平衡关系为p*=1.

62c (大气压),则so2将从( )相向( )相转移。 气相液相

9.含so2为10%(体积)的气体混合物与浓度c为0.02 kmol/m3的so2水溶液在一个大气压下相接触。操作条件下两相的平衡关系为p*=1.

62c (大气压),以气相组成表示的传质总推动力为( )大气压。 0.0676 atm

10.含so2为10%(体积)的气体混合物与浓度c为0.02 kmol/m3的so2水溶液在一个大气压下相接触。操作条件下两相的平衡关系为p*=1.

62c (大气压),以液相组成表示的传质总推动力为( )kmol/m3。 0.0417 kmol/m3

11.总传质系数与分传质系数之间的关系为l/kl=l/kl+h/kg,其中l/kl为( )

液膜阻力 12.总传质系数与分传质系数之间的关系为l/kl=l/kl+h/kg,当( )项可忽略时,表示该吸收过程为液膜控制。 气膜阻力h/kg

13.总传质系数与分传质系数之间的关系为l/kl=l/kl+h/kg,其中h/kg为( )

气膜阻力 14.总传质系数与分传质系数之间的关系为l/kl二l/kl+h/kg,当( )项可忽略时,表示该吸收过程为气膜控制。 液膜阻力l/kl

15.亨利定律的表达式之一为p*=ex,若某气体在水中的亨利系数e值很大,说明该气体为( )气体。 难溶

16.亨利定律的表达式之一为p*=ex,若某气体在水中的亨利系数e值很小,说明该气体为( )气体。 易溶

17.低浓度气体吸收中,已知平衡关系y*=2x,kxa=0.2 kmol/ =2l0-4 kmol/则此体系属( )控制。 气膜

18.吸收过程的传质速率式:na=kgkyp-p*) y-yi)

19.压力( )温度( )将有利于吸收的进行。 增高降低

20.通常所讨论的吸收操作中,当吸收剂用量趋于最小用量时,填料层高度趋向( )无穷大

21.某操作中的吸收塔,用清水逆流吸收气体混合物中a组分。若y1下降,l、v、p、t等不变,则**率( )减小

22.某操作中的吸收塔,用清水逆流吸收气体混合物中a组分。若l增加,其余操作条件不变,则出塔液体浓度降低

23.吸收因数a可表示为l/mv

24.吸收因数a在y-x图上的几何意义是( )操作线斜率与平衡线斜率之比

25.脱吸因数s可表示为mv / l

26.脱吸因数s在y-x图上的几何意义是( )平衡线斜率与操作线斜率之比

27.在逆流解吸塔操作时,若气液入口组成及温度、压力均不变,而气量与液量同比例减少,对液膜控制系统,气体出口组成将( )增加

28.在逆流解吸塔操作时,若气液入口组成及温度、压力均不变,而气量与液量同比例减少,对液膜控制系统,液体出口组成将减少

29.在逆流解吸塔操作时,若气液入口组成及温度、压力均不变,而气量与液量同比例减少,对液膜控制系统,溶质解吸率将( )增加

30.实验室用水逆流吸收空气中的co2,当水量和空气量一定时,增加co2量,则入塔气体浓度( )增加

31.实验室用水逆流吸收空气中的co2,当水量和空气量一定时,增加co2量,出塔气体浓度( )增加

32.实验室用水逆流吸收空气中的co2,当水量和空气量一定时,增加co2量,出塔液体浓度( )增加

33.吸收过程物料衡算时的基本假定是:(1)( 2)(

气相中惰性气体不溶于液相吸收剂不挥发

34.在气体流量、气体进出口压力和组成不变时,若减少吸收剂用量,则传质推动力将

)。减小

35.在气体流量、气体进出口压力和组成不变时,若减少吸收剂用量,则操作线将( )平衡线。 靠近

36.在气体流量、气体进出口压力和组成不变时,若减少吸收剂用量,则设备费用将

)。增加

37.对一定操作条件下的填料塔,如将填料层增高一些,则塔的hog将( )

不变 38.对一定操作条件下的填料塔,如将填料层增高一些,则塔的nog将( )

增加 39.提高吸收剂用量对吸收是有利的。当系统为气膜控制时,kya值将( )

基本不变或不变

40.提高吸收剂用量对吸收是有利的。当系统为液膜控制时,kya值将( )

变大 41.在吸收过程中,若液气比等于最小液气比时,则塔高为( )无穷大

42.如果一个低浓度气体吸收塔的气相总传质单元数nog=1,则此塔的进出口浓度差(y1-y2)将等于( )塔内按气相组成表示的平均推动力

三计算。1. 吸收剂用量对气体极限残余浓度的影响。

用纯水逆流吸收气体混合物中的so2(其余组分可视为惰性成分),混合物中so2的初始浓度为5%(体积百分数),在操作条件下相平衡关系,试分别计算液气比为4与6时气体的极限出口浓度。

解:当填料塔为无限高,气休出口浓度。

达极限值,此时操作线与平衡线相交。对于。

逆流操作,操作线与平衡线交点位置取决于液

气比与相平衡常数m的相对大小。

当l/g=4,(l/g<m=时,操作线ab与平衡线交于塔底(见附图点b),由相平衡关系可以计算液体出口的最大浓度为:

由物料衡算关系可求得气体的极限出口浓度。

为:当l/g=6时(l/g>m),操作线a'b'与平衡线交于塔顶(见附图中点a’),由平衡关系可以计算气体极限出口浓度为:

由物料衡算关系可求得液体出口浓度为:

从以上计算结果可知,当l/g<m时,气体的极限残余浓度随l/g增大而减小;当l/g>m时,气体的极限浓度只取决于吸收剂初始浓度,而与吸收剂的用量无关。

2. 逆流与并流操作最小吸收剂用量。

在总压为3.039×105 pa(绝对)、温度为20℃下用纯水吸收混合气体中的so2,so 2的初始浓度为0.05(摩尔分率),要求在处理后的气体中so2含量不超过1%(体积百分数)。已。

知在常压下20℃时的平衡关系为y=13.9x,试求逆流与并流操作时的最小液气比(l/g) 各为多少?

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