化工原理答案-吸收习题参考答案-153
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化工原理课后习题答案第七章吸收习题解答(总18页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-第七章 吸 收7-1 总压 kPa ,温度25℃时,1000克水中含二氧化硫50克,在此浓度范围内亨利定律适用,通过实验测定其亨利系数E 为 MPa , 试求该溶液上方二氧化硫的平衡分压和相平衡常数m 。
(溶液密度近似取为1000kg/m 3)解:溶质在液相中的摩尔分数:50640.01391000501864x ==+ 二氧化硫的平衡分压:*34.13100.0139kPa=57.41kPa p Ex ==⨯⨯相平衡常数:634.1310Pa40.77101.310PaE m P ⨯===⨯7-2 在逆流喷淋填料塔中用水进行硫化氢气体的吸收,含硫化氢的混合气进口浓度为5%(质量分数),求填料塔出口水溶液中硫化氢的最大浓度。
已知塔内温度为20℃,压强为×105 Pa ,亨利系数E 为。
解:相平衡常数为:6548.910321.711.5210E m P ⨯===⨯ 硫化氢的混合气进口摩尔浓度:15340.04305953429y ==+若填料塔出口水溶液中硫化氢达最大浓度,在出口处气液相达平衡,即:41max 0.0430 1.3410321.71y x m -===⨯7-3 分析下列过程是吸收过程还是解吸过程,计算其推动力的大小,并在x - y 图上表示。
(1)含NO 2 (摩尔分率)的水溶液和含NO 2 (摩尔分率) 的混合气接触,总压为,T=15℃,已知15℃时,NO 2水溶液的亨利系数E =×102 kPa ;(2)气液组成及温度同(1),总压达200kPa (绝对压强)。
解:(1)相平衡常数为:5131 1.6810Pa1.658101.310Pa E m P ⨯===⨯ *1 1.6580.0030.00498y m x ==⨯=由于 *y y >,所以该过程是吸收过程。
吸收一章习题及答案一、填空题1、用气相浓度△y为推动力的传质速率方程有两种,以传质分系数表达的速率方程为____________________,以传质总系数表达的速率方程为___________________________。
N A = k y (y-y i) N A = K y (y-y e)2、吸收速度取决于_______________,因此,要提高气-液两流体相对运动速率,可以_______________来增大吸收速率。
双膜的扩散速率减少气膜、液膜厚度3、由于吸收过程气相中的溶质分压总_________ 液相中溶质的平衡分压,所以吸收操作线总是在平衡线的_________。
增加吸收剂用量,操作线的斜率_________,则操作线向_________平衡线的方向偏移,吸收过程推动力(y-y e)_________。
大于上方增大远离增大4、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y = 0.06,要求出塔气体浓度y2 = 0.006,则最小液气比为_________。
1.805、在气体流量,气相进出口组成和液相进口组成不变时,若减少吸收剂用量,则传质推动力将_________,操作线将_________平衡线。
减少靠近6、某气体用水吸收时,在一定浓度范围内,其气液平衡线和操作线均为直线,其平衡线的斜率可用_________常数表示,而操作线的斜率可用_________表示。
相平衡液气比7、对一定操作条件下的填料吸收塔,如将塔料层增高一些,则塔的H OG将_________,N OG将_________ (增加,减少,不变)。
不变增加8、吸收剂用量增加,操作线斜率_________,吸收推动力_________。
(增大,减小,不变)增大增大9、计算吸收塔的填料层高度,必须运用如下三个方面的知识关联计算:_________、_________、_________。
第二章 吸收习题解答1从手册中查得101.33KPa 、25℃时,若100g 水中含氨1g,则此溶液上方的氨气平衡分压为0.987KPa 。
已知在此组成范围内溶液服从亨利定律,试求溶解度系数H(kmol/ (m 3·kPa))及相平衡常数m 。
解: (1) 求H 由33NH NH C P H*=.求算.已知:30.987NH a P kP *=.相应的溶液浓度3NH C 可用如下方法算出:以100g 水为基准,因为溶液很稀.故可近似认为其密度与水相同.并取其值为31000/kg m .则:333331170.582/100110000.5820.590/()0.987NH NH a NH C kmol m C H kmol m kP P *==+∴===⋅ (2).求m .由333333330.9870.00974101.331170.0105110017180.009740.9280.0105NH NH NH NH NH NH NH NH y m x P y Px y m x ****======+===2: 101.33kpa 、1O ℃时,氧气在水中的溶解度可用p o2=3.31×106x 表示。
式中:P o2为氧在气相中的分压,kPa 、x 为氧在液相中的摩尔分数。
试求在此温度及压强下与空气充分接触后的水中,每立方米溶有多少克氧. 解:氧在空气中的摩尔分数为0.21.故222266101.330.2121.2821.28 6.43103.31106 3.3110O O a O O P Py kP P x -==⨯====⨯⨯⨯ 因2O x 值甚小,故可以认为X x ≈ 即:2266.4310O O X x -≈=⨯所以:溶解度6522322()()6.431032 1.141011.4118()()kg O g O kg H O m H O --⎡⎤⨯⨯==⨯=⎢⎥⨯⎣⎦3. 某混合气体中含有2%(体积)CO 2,其余为空气。
化⼯原理-吸收课后答案第⼆章吸收习题解答1从⼿册中查得101.33KPa 、25℃时,若100g ⽔中含氨1g,则此溶液上⽅的氨⽓平衡分压为0.987KPa 。
已知在此组成范围内溶液服从亨利定律,试求溶解度系数H(kmol/ (m 3·kPa))及相平衡常数m 。
解: (1) 求H 由33NH NH C P H*=.求算.已知:30.987NH a P kP *=.相应的溶液浓度3NH C 可⽤如下⽅法算出:以100g ⽔为基准,因为溶液很稀.故可近似认为其密度与⽔相同.并取其值为31000/kg m .则:333331170.582/100110000.5820.590/()0.987NH NH a NH C kmol m C H kmol m kP P *==+∴===? (2).求m .由333333330.9870.00974101.331170.0105110017180.009740.9280.0105NH NH NH NH NH NH NH NH y m x P y Px y m x ****======+===2: 101.33kpa 、1O ℃时,氧⽓在⽔中的溶解度可⽤p o2=3.31×106x 表⽰。
式中:P o2为氧在⽓相中的分压,kPa 、x 为氧在液相中的摩尔分数。
试求在此温度及压强下与222266101.330.2121.2821.28 6.43103.31106 3.3110O O a O O P Py kP P x -==?==== 因2O x 值甚⼩,故可以认为X x ≈即:2266.4310O O X x -≈=?所以:溶解度6522322()()6.431032 1.141011.4118()()kg O g O kg H O m H O --==?=?3. 某混合⽓体中含有2%(体积)CO 2,其余为空⽓。
混合⽓体的温度为30℃,总压强为506.6kPa 。
化工原理吸收课后习题及答案The latest revision on November 22, 2020第五章 吸收相组成的换算【5-1】 空气和CO 2的混合气体中,CO 2的体积分数为20%,求其摩尔分数y 和摩尔比Y 各为多少解 因摩尔分数=体积分数,.02y =摩尔分数摩尔比 ..020251102y Y y ===--. 【5-2】 20℃的l00g 水中溶解lgNH 3, NH 3在溶液中的组成用摩尔分数x 、浓度c 及摩尔比X 表示时,各为多少解 摩尔分数//117=0.010*******/18x =+浓度c 的计算20℃,溶液的密度用水的密度./39982s kg m ρ=代替。
溶液中NH 3的量为 /311017n kmol -=⨯ 溶液的体积 /.33101109982 V m -=⨯溶液中NH 3的浓度//.33311017==0.581/101109982n c kmol m V --⨯=⨯ 或 . 3998200105058218s sc x kmol m M ρ==⨯=../ NH 3与水的摩尔比的计算或 ..00105001061100105x X x ===--.【5-3】进入吸收器的混合气体中,NH 3的体积分数为10%,吸收率为90%,求离开吸收器时NH 3的组成,以摩尔比Y 和摩尔分数y 表示。
吸收率的定义为解 原料气中NH 3的摩尔分数0.1y =摩尔比 (11101)01111101y Y y ===-- 吸收器出口混合气中NH 3的摩尔比为 摩尔分数 (22200111)=0010981100111Y y Y ==++ 气液相平衡【5-4】 l00g 水中溶解lg 3 NH ,查得20℃时溶液上方3NH 的平衡分压为798Pa 。
此稀溶液的气液相平衡关系服从亨利定律,试求亨利系数E(单位为kPa )、溶解度系数H[单位为/()3kmol m kPa ⋅]和相平衡常数m 。
吸收一章习题及答案一、填空题1、用气相浓度△y为推动力的传质速率方程有两种,以传质分系数表达的速率方程为____________________,以传质总系数表达的速率方程为___________________________。
N A = k y (y-y i) N A = K y (y-y e)2、吸收速度取决于_______________,因此,要提高气-液两流体相对运动速率,可以_______________来增大吸收速率。
双膜的扩散速率减少气膜、液膜厚度3、由于吸收过程气相中的溶质分压总 _________ 液相中溶质的平衡分压,所以吸收操作线总是在平衡线的_________。
增加吸收剂用量,操作线的斜率_________,则操作线向_________平衡线的方向偏移,吸收过程推动力(y-y e)_________。
大于上方增大远离增大4、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y =0.06,要求出塔气体浓度y2 = 0.006,则最小液气比为_________。
1.805、在气体流量,气相进出口组成和液相进口组成不变时,若减少吸收剂用量,则传质推动力将_________,操作线将_________平衡线。
减少靠近6、某气体用水吸收时,在一定浓度范围内,其气液平衡线和操作线均为直线,其平衡线的斜率可用_________常数表示,而操作线的斜率可用_________表示。
相平衡液气比7、对一定操作条件下的填料吸收塔,如将塔料层增高一些,则塔的H OG将_________,N OG 将_________ (增加,减少,不变)。
不变增加8、吸收剂用量增加,操作线斜率_________,吸收推动力_________。
(增大,减小,不变)增大增大9、计算吸收塔的填料层高度,必须运用如下三个方面的知识关联计算:_________、_________、_________。
化工原理吸收课后答案化工原理吸收是化学工程中的重要环节,它涉及到物质的传质和反应过程,对于理解和掌握吸收过程的基本原理是非常关键的。
在课后习题中,我们可以通过解答问题来加深对吸收原理的理解。
下面,我们将针对一些典型的吸收问题进行解答。
问题一:什么是吸收过程?吸收的基本原理是什么?吸收是指气体或溶质从气相或液相转移到液相或固相的过程。
吸收的基本原理是质量传递过程,即气体或溶质在液相中的传质过程。
在吸收过程中,质量传递是通过物质的扩散和对流来实现的。
扩散是指溶质分子由高浓度区域向低浓度区域的自发移动,而对流是指由于液相的流动而导致溶质分子的传输。
问题二:什么是传质系数?传质系数的大小受哪些因素影响?传质系数是描述溶质在液相中传质速率的参数,通常用D表示。
传质系数的大小受多种因素影响,包括物质的性质、液相的性质、温度、压力等。
物质的性质主要包括溶质的分子大小、溶质与溶剂之间的相互作用力等。
液相的性质主要包括溶剂的粘度、密度等。
温度的升高通常会增大传质系数,而压力的增加对传质系数的影响较小。
问题三:什么是气液平衡?气液平衡的条件是什么?气液平衡是指在吸收过程中,气相和液相之间达到稳定状态的状态。
在气液平衡状态下,气相和液相中溶质的浓度保持恒定,不再发生净传质。
气液平衡的条件是气相和液相之间的化学势相等。
化学势是描述物质自由能变化的物理量,当气相和液相中溶质的化学势相等时,达到气液平衡。
问题四:什么是塔板效应?塔板效应对吸收过程有何影响?塔板效应是指在吸收塔中,气相和液相在不同塔板之间的传质过程。
在吸收塔中,气相和液相通过塔板之间的接触来进行传质,而塔板效应会影响传质的效率。
塔板效应的主要影响因素包括塔板的布置形式、气液流动方式等。
合理设计和选择塔板的布置形式可以提高吸收过程的传质效率。
问题五:什么是溶液的浓度?如何计算溶液的浓度?溶液的浓度是指溶质在溶剂中的含量或浓度的度量。
常用的浓度单位有质量分数、摩尔分数、体积分数等。
化工原理吸收课后答案一、选择题1. 在化工原理中,吸收是指将气体或溶质从气体或液体中分离出来的过程。
以下哪个选项是吸收的基本原理?A. 溶解B. 沉淀C. 蒸馏D. 转化答案:A. 溶解2. 吸收塔是吸收操作的主要设备,以下哪个选项不是吸收塔的主要结构?A. 塔体B. 进口管道C. 出口管道D. 冷却器答案:D. 冷却器3. 吸收剂是吸收操作中用于吸收溶质的物质。
以下哪个选项不是常用的吸收剂?A. 水B. 酒精C. 硫酸答案:C. 硫酸4. 在吸收操作中,溶质的传质速率是影响吸收效果的重要因素。
以下哪个选项不是影响溶质传质速率的因素?A. 温度B. 压力C. 浓度差D. 塔体高度答案:D. 塔体高度5. 吸收操作中,溶质的平均传质系数是描述溶质传质速率的重要参数。
以下哪个选项不是影响平均传质系数的因素?A. 溶质的性质B. 吸收剂的性质C. 温度D. 塔体直径答案:D. 塔体直径二、填空题1. 吸收操作中,溶质的传质速率可以通过__________来表征。
答案:传质通量2. 吸收塔的进口管道通常设置在塔的__________。
3. 吸收操作中,溶质的平均传质系数通常用单位时间内溶质传递的__________来表示。
答案:摩尔数4. 吸收操作中,溶质的传质速率与溶质的浓度差呈__________关系。
答案:正比5. 吸收操作中,增加塔体的高度可以__________溶质的传质速率。
答案:提高三、简答题1. 请简要描述吸收操作的基本原理。
答案:吸收是指将气体或溶质从气体或液体中分离出来的过程。
在吸收操作中,通过将气体或溶质与吸收剂接触,使其发生溶解,从而实现分离的目的。
吸收的基本原理是溶解,即气体或溶质在吸收剂中发生溶解,形成溶液。
溶解的过程是一个物质从一种相转移到另一种相的过程,通过溶解,气体或溶质的分子与吸收剂的分子发生相互作用,从而实现吸收分离。
2. 请简要介绍吸收塔的主要结构。
答案:吸收塔是吸收操作的主要设备,其主要结构包括塔体、进口管道和出口管道。
化⼯原理吸收课后答案解析第⼆章吸收习题解答1从⼿册中查得、25℃时,若100g ⽔中含氨1g,则此溶液上⽅的氨⽓平衡分压为。
已知在此组成范围内溶液服从亨利定律,试求溶解度系数H(kmol/ (m 3·kPa))及相平衡常数m 。
解: (1) 求H 由33NH NH C P H*=.求算.已知:30.987NH a P kP *=.相应的溶液浓度3NH C 可⽤如下⽅法算出:以100g ⽔为基准,因为溶液很稀.故可近似认为其密度与⽔相同.并取其值为31000/kg m .则:333331170.582/100110000.5820.590/()0.987NH NH a NH C kmol m C H kmol m kP P *==+∴===? (2).求m .由333333330.9870.00974101.331170.0105110017180.009740.9280.0105NH NH NH NH NH NH NH NH y m x P y Px y m x ****======+===2: 、1O ℃时,氧⽓在⽔中的溶解度可⽤p o2=×106x 表⽰。
式中:P o2为氧在⽓相中的分压,kPa 、x 为氧在液相中的摩尔分数。
试求在此温度及压强下与空⽓充分接触后的⽔中,每⽴⽅⽶溶有多少克氧. 解:氧在空⽓中的摩尔分数为0.21.故2226101.330.2121.2821.28 6.43103.31106 3.3110O O a O O P Py kP P x -==?==== 因2O x 值甚⼩,故可以认为X x ≈即:2266.4310O O X x -≈=?所以:溶解度6522322()()6.4310321.141011.4118()()kg O g O kg H O m H O --==?=?3. 某混合⽓体中含有2%(体积)CO 2,其余为空⽓。
混合⽓体的温度为30℃,总压强为。
吸收习题参考答案(注:红色字体标注部分对教材所给答案进行了修正,请核查)【6-1】 含有8%(体积分数)22C H 的某种混合气体与水充分接触,系统温度为20℃,总压为101.3kPa 。
试求达平衡时液相中22C H 的物质的量浓度。
解:混合气体按理想气体处理,则22C H 在气相中的分压为101.30.088.104p p y kPa kPa ==⨯=总22C H 为难溶于水的气体,故气液平衡关系符合亨利定律,并且溶液的密度可按纯水的密度计算。
查得20℃水的密度为ρ=998.23/kg m 。
由 *A c Hp =, SH EM ρ=故 *A Spc EM ρ=查表8-1可知,20℃时22C H 在水中的亨利系数E=1.23⨯510kPa , 故 *333A 5998.28.104/ 3.65410/1.231018c kmol m kmol m -⨯==⨯⨯⨯ 【6-2】 总压为101.3 kPa ,温度为20 ℃的条件下,使含二氧化硫为3.0%(体积分数)的混合空气与含二氧化硫为3503/g m 的水溶液接触。
试判断二氧化硫的传递方向,并计算以二氧化硫的分压和液相摩尔分数表示的总传质推动力。
已知操作条件下,亨利系数E=3.55310⨯kPa ,水溶液的密度为998.2kg/3m 。
解:由道尔顿分压定律101.30.03 3.039p p y kPa kPa ==⨯=总 液相摩尔分数为(溶液近似按纯水计算):0.35640.0000986998.218x ==稀溶液符合亨利定律,所以:*33.55100.00009860.35p Ex kPa ==⨯⨯=p >p *,二氧化硫由气相向液相传递,进行吸收过程。
用气相分压表示的总推动力为:3.0390.35 2.689p p kPa *-=-=与气相浓度相平衡的液相平衡浓度:33.0390.0008563.5510p x E *===⨯ 用液相摩尔分数表示的总推动力为:0.0008560.00009860.0007574x x *-=-=【6-3】 在某填料塔中用清水逆流吸收混于空气的2CO ,空气中2CO 的体积分数为8.5%,操作条件为15℃、405.3kPa ,15℃时2CO 在水中的亨利系数为1.24510⨯kPa ,吸收液中2CO 的组成为41 1.6510x -=⨯。
试求塔底处吸收总推动力y ∆、x ∆、p ∆、c ∆、X ∆和Y ∆。
解:相平衡常数为51.2410=305.9405.3E m p ⨯==总由亨利定律 *4211305.9 1.6510 5.04710y mx --==⨯⨯=⨯ *4110.0852.77910305.9y x m -===⨯ 由道尔顿分压定律11405.30.08534.45p p y kPa kPa ==⨯=总由亨利定律*5411 1.2410 1.651020.46p Ex kPa kPa -==⨯⨯⨯= 吸收液的密度可近似按纯水计算,查手册得,15℃水的密度为998.953/kg m则 433311 1.6510998.95/9.15710/18s s x c kmol m kmol m M ρ--⨯⨯===⨯*4*323112.77910998.95/ 1.54210/18s s x c kmol m kmol m M ρ--⨯⨯===⨯吸收液的摩尔比为41111***4111*11.651012.779101x X x x x X x x --=≈=⨯-=≈=⨯-混合气的摩尔比为 1110.0850.0929110.085y Y y ===-- *2*11*21 5.047100.053211 5.04710y Y y --⨯===--⨯ 塔底处吸收总推动力为*22110.085 5.04710 3.45310y y y --∆=-=-⨯=⨯ *44411*11*23333114*11 2.77910 1.6510 1.12910(34.4520.46)13.99(1.542109.15710)/ 6.26310/1.129100.09290.05320.0397x x x p p p kPa kPac c c kmol m kmol m X x Y Y Y -------∆=-=⨯-⨯=⨯∆=-=-=∆=-=⨯-⨯=⨯∆≈∆=⨯∆=-=-=【6-4】 在填料吸收塔内用水吸收混合于空气中的甲醇,已知某截面上的气液两相组成为35,2/A A p kPa c kmol m ==,设在一定的操作温度、压力下,甲醇在水中的溶解度系数H 为0.53/()kmol m kPa ⋅,液膜吸收系数为5210/L k m s -=⨯,气膜吸收系数为521.5510/()G k kmol m s kPa -=⨯⋅⋅。
试求以分压表示吸收总推动力、总阻力、总传质速率并分析阻力的分配情况。
解:以分压表示吸收总推动力**240.5541A A A A A c p kPaH p p p kPa ===∆=-=-= 总阻力111G L GK Hk k =+ 555452110.5210 1.5510110 6.45101.64510()/m s kPa kmol--=+⨯⨯⨯=⨯+⨯=⨯⋅⋅总传质速率*6251()1 6.0810/()1.64510A G A A N K p p kmol m s -=-=⨯=⨯⋅⨯ 液相阻力的分配5511100.60860.8%1 1.64510L GHk K ⨯===⨯ 由计算结果可以看出此吸收过程为液相传质阻力控制过程。
【6-5】 用填料塔在101.3kPa 及20℃下,以清水吸收混合于空气中的甲醇蒸气。
若在操作条件下平衡关系符合亨利定律,甲醇在水中的亨利系数为27.8kPa 。
测得塔内某截面处甲醇的气相分压为6.5 kPa ,液相组成为2.6153kmol/m ,液膜吸收系数5L 2.1210m/sk -=⨯,气相总吸收系数-52G K =1.12510kmol/(m s kPa)⨯⋅⋅。
求该截面处:(1)膜吸收系数Gk 、yk 及xk ;[321.17610kmol/(m s)x k -=⨯⋅;321.55310kmol/(m s kPa)G k -=⨯⋅⋅;321.55310kmol/(m s)y k -=⨯⋅](2)总吸收系数LK 、x K 、y K 、XK 及YK ;[65.6410m/sL K -=⨯321.1410kmol/(m s)y K -=⨯⋅423.12410kmol/(m s)x K -=⨯⋅;423.12810kmol/(m s)X K -=⨯⋅;321.1410kmol/(m s)Y K -=⨯⋅](3)吸收速率。
[526.32710kmol/(m s)A N -=⨯⋅]解:(1)溶液中溶质含量很低,近似以纯水的密度代替溶液的密度,查附录得,20℃时水的密度为998.2kg/m 3。
5-32L 998.22.1210=1.17610kmol/m s 18x k ck -==⨯⨯⨯ 溶解度系数 3998.2 1.995kmol/m kPa 27.818S H EM ρ≈==⋅⨯554211111()1.12510 1.995 2.12106.52410(m s kPa)/kmolG G Lk K Hk --=-=-⨯⨯⨯=⨯⋅⋅ -5241=1.53310kmol/(m s kPa)6.52410G k =⨯⋅⋅⨯ -5-32101.3 1.53310=1.53310kmol/(m s)y G k p k ==⨯⨯⨯⋅总(2)11L L G H K k k =+5551 1.995()2.1210 1.533101.77310s/m --=+⨯⨯=⨯65.6410m/sL K -=⨯相平衡常数27.8==0.274101.3E m p =总 33221110.274()1.53310 1.176108.76910m s/kmoly y xmK k k --=+=+⨯⨯=⨯⋅ 32211.1410kmol/m s 8.76910y K -==⨯⋅⨯ 3420.274 1.1410=3.12410kmol/m sx y K mK --==⨯⨯⨯⋅62998.25.6410kmol/m s18X L K c K -==⨯⨯⋅总 532101.3 1.12510=1.1410kmol/m s Y G K p K --==⨯⨯⨯⋅总(3)36.5 1.995kmol/m c pH *==⨯6-53() 5.6410(12.97 2.615) 5.8410kmol/m A L N K c c *-=-=⨯⨯-=⨯【6-6】 用清水除去2SO 与空气混合气中的2SO 。
操作条件20℃,101.3kPa 下,混合气的流量为10003/m h ,其中含2SO 体积分数为9%,要求2SO 的回收率为90%。
若吸收剂用量为理论最小用量的1.5倍,试计算:(1)吸收剂用量及塔底吸收液的组成;(2)当用含0.0003(物质的量比)2SO 的水溶液作为吸收剂时,欲保持二氧化硫回收率不变,吸收剂用量有何变化?塔底吸收液组成变为多少?101.3kPa ,20℃条件下2SO 在水中的平衡数据见下表。
2SO 汽-液平衡组成解 按题意进行组成换算: 进塔气体中2SO 的组成为 1110.090.099110.09y Y y ===-- 出塔气体中2SO 的组成为 21(1)0.099(10.9)0.0099Y Y η=-=⨯-= 进吸收塔惰性气体的摩尔流量为 1000273(10.09)37.85/22.427320V kmol h =⨯⨯-=+ 由表中X-Y 数据,采用内插法得到与气相进口组成1Y 相平衡的液相组成*10.0032X =。
(1)12min *1237.85(0.0990.0099)1054/0.0032Y Y L Vkmol h X X --===-实际吸收剂用量 min 1.2 1.210541265/L L kmol h ==⨯= 塔底吸收液的组成1X 由全塔物料衡算求得 121237.85(0.0990.0099)()/00.002671265X X V Y Y L -=+-=+=(2)吸收率不变,即出塔气体中2SO 的组成2Y =0.0099,而2X =0.0003 所以 12min *1237.85(0.0990.0099)1163/0.00320.0003Y Y L Vkmol h X X --===-- 实际纯吸收剂用量 min 1.2 1.211631395/L L kmol h ==⨯= 塔底吸收液的组成1X 由全塔物料衡算求得 121237.85(0.0990.0099)()/0.00030.00271395X X V Y Y L -=+-=+=含0.0003(物质的量比)2SO 的水溶液用量为:113951399/110.0027L L kmol h x '===-- 其中1110.00270.0027110.0027X x X ==≈++ 【6-7】 在填料塔中用循环溶剂吸收混合气中的溶质。