《化工原理学习指导》答案丁忠伟主编吸收蒸馏干燥计算题
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蒸馏一. 填空题1.蒸馏是分离 __均相混合物的一种方法,蒸馏分离的依据是______挥发度差异_____。
2. 气液两相呈平衡状态时,气液两相温度_相同______,但气相组成____大于____液相组成。
3. 气液两相组成相同时,则气相露点温度________液相泡点温度。
3.大于4. 在精馏过程中,增大操作压强,则物系的相对挥发度________,塔顶温度_________,塔釜温度_______,对分离过程___________。
4. 下降 升高 升高 不利5. 两组分溶液的相对挥发度是指溶液中_______的挥发度对________的挥发度的比值,a=1表示_______。
5.易挥发组分 难挥发组分 不能用蒸馏方法分离6. 所谓理论板是指该板的气液两相____________,且塔板上_________________。
6.互呈平衡 液相组成均匀一致7. 某两组分物系,其相对挥发度α=3,对第n ,n-1两层理论板,在全回流条件下,已知x n =0.3,则y n-1 =_________________。
7. 0.7948. 某精馏塔的温度精馏段操作线方程为y=0.75x +0.24,则该精馏塔的操作回流比是____________,馏出液组成为____________________。
8. R=3 96.0=D x9.精馏塔的塔顶温度总是低于塔底温度,其原因是_____________和_________________。
9.塔顶易挥发组分含量高 塔底压力高于塔顶10. 在总压为103.3kPa 温度为95℃下,苯与甲苯的饱和蒸汽分别为0A p =155.7kPa0B p =63.3 kPa ,则平衡时苯的液相组成为x =_________,气相组成为y=______________,相对挥发度为α=____________。
10. 411.0=x 632.0=y α=2.4611. 精馏塔有____________进料热状态,其中__________进料q 值最大,进料温度F t ____泡点b t 。
化工原理蒸馏题库及答案1. 下列说法错误的是( C )。
A、多效蒸发时,后一效的压力一定比前一效的低;B、多效冷却时效数越多,单位蒸气消耗量越太少;C、多效蒸发时效数越多越好;D、大规模已连续生产场合均使用多效冷却2. 多效蒸发流程中不宜处理黏度随浓度的增加而迅速增大的溶液是( A )。
A、顺流皮德盖;B、逆流皮德盖;C、平流皮德盖;D、错流皮德盖3. 多效蒸发流程中主要用在蒸发过程中有晶体析出场合的是( C )。
A、顺流皮德盖;B、逆流皮德盖;C、平流皮德盖;D、错流皮德盖4. 将加热室安在蒸发室外面的是( C )蒸发器。
A、中央循环管式;B、悬筐式;C、列文式;D、强制性循环式5. 膜式蒸发器中,适用于易结晶、结垢物料的是( A )。
A、升膜式;B、再降膜式;C、滑行膜式;D、回转式6. 下列结构最简单的是( A )蒸发器。
A、标准式;B、悬筐式;C、列文式;D、强制性循环式7. 下列说法中正确的是( D )。
A、单效冷却比多效冷却应用领域甚广;B、预热冷却可以增加设备费用;C、二次蒸气即第二效蒸发的蒸气;D、采用多效蒸发的目的是降低单位蒸气消耗量8. 在多效冷却的三种流程中( C )。
A、加热蒸气流向不相同;B、后一效的压力不一定比前一效低;C、逆流进料能够处置黏度随其浓度的减少而快速加强的溶液;D、同一效中加热蒸气的压力可能低于二次蒸气的压力9. 热敏性物料宜使用( C )蒸发器。
A、自然循环式;B、强制循环式;C、膜式;D、都可以10. 冷却操作方式中,以下措施中无法明显提升传热系数K的就是( C )。
A、及时排除加热蒸气中的不凝性气体;B、定期清洗除垢;C、提升冷却蒸气的湍流速度;D、提升溶液的.速度和湍流程度11. 下列溶液循环速度最快的是( D )蒸发器。
A、标准式;B、悬筐式;C、列文式;D、强制性循环式1. 多效蒸发的目的是为了提高产量。
(× )2. 冷却生产的目的,一就是铀溶液,二就是除去结晶盐。
化工原理(干燥部分)习题与解题指导第八章干燥【例题与解题指导】【例5-1】某常压空气的温度为30℃、湿度为0.0256kg/kg绝干气,试求:(1)相对湿度、水汽分压、比容、比热容及焓;(2)若将上述空气在常压下加热到50℃,再求上述各性质参数。
解:(1)30℃时的性质相对湿度由手册查得30℃时水的饱和蒸汽压p s=4.2464kPa。
用式5-5求相对湿度,即将数据带入解得水汽分压比容由式5-6求比容,即=0.8926 m3湿空气/kg绝干气比热容由式5-7a求比热容,即焓用式5-8b求湿空气的焓,即kJ/kg绝干气(2)50℃时的性质参数相对湿度查出50℃时水蒸汽的饱和蒸汽压为12.340kPa。
当空气被加热时,湿度并没有变化,若总压恒定,则水汽的分压也将不变,故水汽分压因空气湿度没变,故水汽分压仍为4.004kPa。
比容因常压下湿空气可视为理想气体,故50℃时的比容为m3湿空气/kg绝干气比热容由式5-7知湿空气的比热容只是湿度的函数,因此,湿空气被加热后,其比热容不变,为1.058kJ/(kg绝干气·℃)。
焓kJ/kg绝干气由上计算可看出,湿空气被加热后虽然湿度没有变化,但相对湿度降低了,所以在干燥操作中,总是先将空气加热后再送入干燥器内,目的是降低相对湿度以提高吸湿能力。
【例5-2】常压下湿空气的温度为30℃、湿度为0.0256kg/kg 绝干气,试求该湿空气的露点t d、绝热饱和温度tas和湿球温度t w。
解:露点t d将湿空气等湿冷却到饱和状态时的温度为露点,由式5-16可求出露点温度下的饱和蒸汽压解得=4.004kPa查出该饱和蒸汽所对应的温度为28.7 ℃,此温度即为露点。
绝热饱和温度由式5-14计算绝热饱和温度,即由于Has是的函数,故用上式计算时需试差。
其计算步骤为①设= 29.21℃②用式5-3求温度下的饱和湿度Has,即查出29.21℃时水的饱和蒸汽压为4054Pa,汽化潜热为2425.48kJ/kg,故kg/kg绝干气③用式5-7a求cH,即kJ/(kg.℃)④用式5-14核算。
化工原理干燥课后答案【篇一:化工原理干燥习题与题解】填空题:1. 在湿度一定时,不饱和空气的温度越低,其相对湿度越___. ***答案*** 大2. 等速干燥阶段物料表面的温度等于__________________。
***答案***干燥介质一热空气的湿球温度3. 在实际的干燥操作中,常用___________来测量空气的湿度。
***答案*** 干、湿球温度计4. 1kg绝干空气及_____________________所具有的焓,称为湿空气的焓。
***答案*** 其所带的h kg水汽5. 某物料含水量为0.5 kg水.kg?1绝干料,当与一定状态的空气接触时,测出平衡水分为0.1kg水.kg?1绝干料,则此物料的自由水分为_____________。
***答案***0.4 kg水.kg?1?绝干料7. 恒速干燥与降速干燥阶段的分界点,称为______________;其对应的物料含水量称为_____________________。
***答案*** 临界点、临界含水量 8. 干燥进行的必要条件是物料表面所产生的水汽(或其它蒸汽)压力__________________。
***答案***大于干燥介质中水汽(或其它蒸汽)的分压。
9. 等焓干燥过程的条件是________________________________________________。
***答案*** 干燥器内无补充热,无热损失,且被干燥的物料带进,带出干燥器的热量之差可以忽略不计。
10. 作为干燥介质的湿空气,其预热的目的_______________________________________。
***答案*** h,t?1*****答案*** 自由含水量 x-x*=0.23-0.007=0.223;结合水量为x??100%=0.02 * 非结合水量 x-x??100%=0.23-0.02=0.2113. 影响恒速干燥速率的因素主要是____________________;影响降速干燥速率的因素主要是_____________________。
化工原理吸收习题及答案化工原理吸收习题及答案化工原理是化学工程专业的一门基础课程,主要涉及化学反应原理、物质转化和传递过程等内容。
其中,吸收是一种常见的分离和纯化技术,在化工生产中起到重要作用。
为了帮助学生更好地理解和掌握吸收原理,以下将介绍一些化工原理吸收习题及答案。
习题一:某化工厂需要将氨气从废气中吸收出来,工艺流程如下:氨气从废气中通过气体吸收塔进入吸收液中,吸收液中的氨气通过反应与溶液中的酸发生反应生成盐类。
请回答以下问题:1. 吸收液中的酸应选择什么样的性质?2. 如何选择合适的吸收液浓度?3. 吸收液中酸的浓度越高,吸收效果会如何变化?答案一:1. 吸收液中的酸应选择具有较强酸性的物质,例如硫酸、盐酸等。
这样的酸性物质可以与氨气快速反应生成盐类,实现氨气的吸收。
2. 吸收液的浓度应根据氨气的浓度和吸收效果要求来选择。
一般来说,如果氨气浓度较高,吸收液的浓度也应相应提高,以增加吸收效果。
3. 吸收液中酸的浓度越高,吸收效果会更好。
因为酸浓度越高,氨气与酸反应生成盐类的速率越快,吸收效果也就越好。
习题二:某化工过程中,需要从气体混合物中吸收二氧化硫。
已知气体混合物中的二氧化硫浓度为10%,请回答以下问题:1. 选择合适的吸收液时,应考虑哪些因素?2. 如果吸收液中的溶剂选择不当,会对吸收效果产生什么影响?3. 吸收液中的溶剂浓度选择应如何确定?答案二:1. 在选择合适的吸收液时,应考虑溶剂与待吸收气体的亲和力、反应速率、溶解度等因素。
合适的吸收液应能够与二氧化硫发生反应生成稳定的产物,并且具有较高的溶解度。
2. 如果吸收液中的溶剂选择不当,可能会导致吸收效果不佳甚至无法吸收。
例如,如果溶剂与二氧化硫反应生成的产物不稳定,会导致产物再次分解释放出二氧化硫,从而无法实现吸收的目的。
3. 吸收液中的溶剂浓度选择应根据二氧化硫的浓度和吸收效果要求来确定。
一般来说,如果二氧化硫浓度较高,吸收液的溶剂浓度也应相应提高,以增加吸收效果。
化工原理《蒸馏》习题及答案1.单位换算(1) 乙醇-水恒沸物中乙醇的摩尔分数为0.894,其质量分数为多少? (2) 苯-甲苯混合液中,苯的质量分数为0.21,其摩尔分数为多少?大气中O 2含量为0.21, N 2含量为0.79(均为体积分率),试求在标准大气压下, O 2和N 2 的分压为多少? O 2和N 2 的质量分数为多少? 解:(1)质量分数 956.0106.018894.046894.046=⨯+⨯⨯=+=B B A A A A A x M x M x M a(2)摩尔分数(苯分子量:78;甲苯分子量:92)239.09279.07821.07821.0=+=+=BBAAA AA M a M a M a x (3)79.0121.0=-==⋅=O N O O P P y P P767.0233.011233.079.02821.03221.032=-=-==⨯+⨯⨯=+=O N N N O O O O O a a x M x M x M a2.正庚烷和正辛烷在110℃时的饱和蒸气压分别为140kPa 和64.5kPa 。
试计算混合液由正庚烷0.4和正辛烷0.6(均为摩尔分数)组成时,在110℃下各组分的平衡分压、系统总压及平衡蒸气组成。
(此溶液为理想溶液) 解:409.0591.011591.07.9456kPa 7.947.3856kPa 7.386.05.64kPa 564.0140=-=-=====+=+==⨯=⋅==⨯=⋅=A B A A B A B O B B A O A A y y P P y P P P x P P x P P3.试计算压力为101.3kPa 时,苯-甲苯混合液在96℃时的气液平衡组成。
已知96℃时, p A o =160.52kPa ,p B o =65.66kPa 。
解:液相苯的分率:376.066.6552.16066.653.101=--=--=OBO A O B A P P P P x气相苯的分率:596.03.101376.052.160=⨯=⋅=P x P y A OAA4.在101.3 kPa 时正庚烷和正辛烷的平衡数据如下:试求:(1)在压力101.3 kPa 下,溶液中含正庚烷为0.35(摩尔分数)时的泡点及平衡蒸汽的瞬间组成?(2)在压力101.3 kPa 下被加热到117℃时溶液处于什么状态?各相的组成为多少? (3)溶液被加热到什么温度时全部气化为饱和蒸汽? 解:t-x-y 图0.00.20.40.60.81.095100105110115120125oC习题4附图由t -x -y 图可知(1)泡点为114℃,平衡蒸汽的组成为0.54(摩尔分数);(2)溶液处于汽液混合状态,液相组成为0.24(摩尔分数),气相组成为0.42(摩尔分数); (3)溶液加热到119℃时全部汽化为饱和蒸汽。
《化工原理学习指导》丁忠伟主编 吸收-蒸馏-干燥答案气体吸收5-26. 在25℃下,用CO 2浓度为m 3和m 3的CO 2水溶液分别与CO 2分压为的混合气接触,操作条件下相平衡关系为p A *=×105x (kPa),试说明上述两种情况下的传质方向,并用气相分压差和液相摩尔浓度差分别表示两种情况下的传质推动力。
解:4108.11000/1801.0-⨯=⨯==SSAM c x ρp A *=×105××10-4=(kPa)p A = kPa> p A * 所以传质方向为溶质由气相到液相(吸收过程)以气相分压差表示的传质推动力为kPa 8.209.2965.50*A A A =-=-=∆p p p与CO 2分压为的气相呈相平衡的液相摩尔浓度35*kmol/m 017.01066.11865.501000=⨯⨯⨯==Ep M c AS S A ρ 以液相摩尔浓度差表示的传质推动力为3A *A A km ol/m 007.001.0017.0=-=-=∆c c c4''100.91000/1805.0-⨯=⨯==SSAM c x ρP ’A *=×105××10-4=(kPa)p A = kPa< p A * 所以传质方向为溶质由液相到气相(解吸过程)以气相分压差表示的传质推动力为kPa 8.9865.504.149A *A A =-=-=∆p p p 以液相摩尔浓度差表示的传质推动力为3*A A A km ol/m 033.0017.005.0=-=-=∆c c c5-27.在一填料塔内用清水逆流吸收某二元混合气体中的溶质A 。
已知进塔气体中溶质的浓度为(摩尔比,下同),出塔液体浓度为,总压为101kPa ,温度为 40℃,问: (1)压力不变,温度降为20℃时,塔底推动力(Y-Y *)变为原来的多少倍? (2)温度不变,压力达到202 kPa ,塔底推动力(Y-Y *)变为原来的多少倍?已知:总压为101kPa ,温度为 40℃时,物系气液相平衡关系为Y *=50X 。
《化工原理》蒸馏单元习题检测题及答案一、简答题。
(5*5=25分)1.蒸馏的定义。
2.拉乌尔定律公式及理想溶液的定义。
3.气液平衡相图的“两条线”和“三个区域”是什么。
4.写出精馏段和提馏段操作线方程、q线方程,并解释q点含义。
5.请简述塔板数的计算方法。
二、选择题。
(5*5=25分)1.精馏过程设计时,增大操作压强,则相对挥发度________,塔顶温度________,塔釜温度________。
A 增加B 减少C 不变D 无法确定2.精馏中引入回流,下降的液相与上升的汽相发生传质使上升的汽相易挥发组分浓度提高,最恰当的说法是________。
A 液相中易挥发组分进入汽相;B 汽相中难挥发组分进入液相;C 液相中易挥发组分和难挥发组分同时进入汽相,但其中易挥发组分较多;D 液相中易挥发组分进入汽相和汽相中难挥发组分进入液相必定同时发生。
3.二元溶液连续精馏计算中,进料热状态的变化将引起以下线的变化________。
A平衡线 B 操作线与q线C平衡线与操作线 D 平衡线与q线三、是非题。
(5*2=10分)1.精馏操作的依据是混合液中各组分的挥发度差异。
()2.最小回流比条件下,理论板数目最少。
()四、计算题。
(10+15+15分)1.苯-甲苯混合溶液含苯0.4,在1atm下,加热到100℃,求此时气液两相的量比与组成。
注:苯(A)和甲苯(B)满足安妥因方程(p单位为mmHg,T单位为℃):2.某连续精馏塔在常压下分离甲醇水溶液,其精馏段和提馏段的操作线方程分别为:y=0.63x+0.361;y=1.805x-0.00966。
求:(1)回流比;(2)进料量为100kmol/h,组成x F为0.4时,馏出液的量;(3)q的值和所代表的的物料状态。
3.某连续精馏塔料液流量100kmol/h,组成xF为0.4,泡点加料,馏出液x D为0.95,釜残液x W为0.03,求:(1)馏出液的采出率和易挥发组分的回收率;(2)采取回流比为3时,精馏段与提馏段的气、液流量分别为多少;(3)回流比为4时,精馏段与提馏段的气、液流量分别为多少。
化工原理蒸馏与吸收练习题答案1解:由方程F=D+W 和F F x =D D x +W W x 及D D x =0.88 F F x 解得W=2880 kg/h , D =1120 kg/h , D x =0.943(质量百分率)。
单位换算:D x =154/)943.01(76/943.076/943.0-+=0.97(摩尔分率) 平均分子量=0.97×76+0.03×154=78.3kg/kmol ,所以D=1120÷78.3=14.3kmol/h 。
2.解:平衡线方程为: y =x x )1(1-+αα=xx 5.115.2+。
精镏段操作线方程为:D x R x R R y 111+++==0.62x +0.364。
所以 q 点坐标为: x =0.365, y =0.59因为 x =0.365<F x =0.44, y =0.59>F x ,所以原料为气液混合物。
由q 线方程可得F x =(1-q )y +q x ,解得q =0.667。
3.解:图示步骤略。
精镏段操作线截距=1+R x D =0.90.321=+ 绘得的理论板层数为:N =8。
加料板为从塔顶往下的第**层理论板。
0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1.00.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0yx4.解:(1)在塔顶满足气液平衡关系式 y = αx/[1 +(α-1)x] 代入已知数据 0.95 = 0.88α/[1 + 0.88(α-1)] ∴α= 2.591第一块板的气相组成 y 1 = 2.591x 1/(1 + 1.591x 1)= 2.591×0.79/(1 + 1.591×0.79)= 0.907 在塔顶做物料衡算 V = L + DVy 1 = Lx L + Dx D0.907(L + D )= 0.88L + 0.95D ∴ L/D = 1.593即回流比为 R = 1.593由式1-47 R min = [(x D /x q )-α(1-x D )/(1-x q )]/(α-1)泡点进料 x q = x F∴ R min = 1.031(2)回收率Dx D /Fx F = 96%得到F = 100×0.95/(0.5×0.96)= 197.92 kmol/h5.解;流程布置方案(1)的操作线方程:a 塔操作线【物料衡算】()()1212a a a a V Y Y L X X -=-b 塔操作线【物料衡算】()()1212b b b b V Y Y L X X -=-两塔计算关系式2121a b a b Y Y X X =→=所以有 ()()1212a b a b V Y Y L X X -=- 操作线TB 坐标 : ()()2222..b b T X Y Y X −−→塔顶 ()()1111..a a B X Y Y X −−→塔底同样方法流程布置方案(2)的串联并联操作线方程:()()1112a b b a V Y Y L X X -=-()()11a .b X Y B 点坐标()()21.a b X Y T 点坐标6.解:【p79例2-2/147习题1】0.9870.0097101.325y *== 1047.018100017101710=+=x 0.00970.9260.01047y m x *=== 540.926 1.013109.1410E mp Pa ==⨯⨯=⨯34444100055.5180.5909.14109.14109.14109.1410C M M kmol H m Pa E ρρ======⋅⨯⨯⨯⨯7. 解:因系统符合亨利定律,故可按式2-52计算气相总吸收系数: 4445511111 2.4110 6.45108.86101.995 2.0810 1.5510G L G K Hk k --=+=+=⨯+⨯=⨯⨯⨯⨯ ()5241 1.12210[/8.8610G a K kmol m s kp -==⨯⨯ 551.122100.7231.5510G G K k --⨯==⨯。
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:_________、_________、_________。
《化工原理学习指导》丁忠伟主编 吸收-蒸馏-干燥答案气体吸收5-26. 在25℃下,用CO 2浓度为m 3和m 3的CO 2水溶液分别与CO 2分压为的混合气接触,操作条件下相平衡关系为p A *=×105x (kPa),试说明上述两种情况下的传质方向,并用气相分压差和液相摩尔浓度差分别表示两种情况下的传质推动力。
解:4108.11000/1801.0-⨯=⨯==SSAM c x ρp A *=×105××10-4=(kPa)p A = kPa> p A * 所以传质方向为溶质由气相到液相(吸收过程)以气相分压差表示的传质推动力为kPa 8.209.2965.50*A A A =-=-=∆p p p与CO 2分压为的气相呈相平衡的液相摩尔浓度35*kmol/m 017.01066.11865.501000=⨯⨯⨯==Ep M c AS S A ρ 以液相摩尔浓度差表示的传质推动力为3A *A A km ol/m 007.001.0017.0=-=-=∆c c c4''100.91000/1805.0-⨯=⨯==SSAM c x ρP ’A *=×105××10-4=(kPa)p A = kPa< p A * 所以传质方向为溶质由液相到气相(解吸过程)以气相分压差表示的传质推动力为kPa 8.9865.504.149A *A A =-=-=∆p p p 以液相摩尔浓度差表示的传质推动力为3*A A A km ol/m 033.0017.005.0=-=-=∆c c c5-27.在一填料塔内用清水逆流吸收某二元混合气体中的溶质A 。
已知进塔气体中溶质的浓度为(摩尔比,下同),出塔液体浓度为,总压为101kPa ,温度为 40℃,问: (1)压力不变,温度降为20℃时,塔底推动力(Y-Y *)变为原来的多少倍 (2)温度不变,压力达到202 kPa ,塔底推动力(Y-Y *)变为原来的多少倍已知:总压为101kPa ,温度为 40℃时,物系气液相平衡关系为Y *=50X 。
总压为101kPa ,温度为 20℃时,物系气液相平衡关系为Y *=20X 。
解: 总压为101kPa ,温度为 40℃时0150103504.mX Y =⨯⨯==-*所以()015.0015.003.01=-=-*Y Y(1)压力不变,温度降为20C 时0060103204'.X m Y =⨯⨯==-*所以()024.0006.003.02=-=-*YY()()倍6.1015.0024.012==--**Y Y Y Y (2) 压力达到202 kPa ,温度为 40C25502121''=⨯==m P P m 00750103254''.X m Y =⨯⨯==-*所以()0225.00075.003.02=-=-*YY()()倍5.1015.00225.012==--**Y Y Y Y5-28.在一填料塔中进行吸收操作,原操作条件下,k Y a=k X a=,已知液相体积传质系数k X a。
试分别对m=及m=两种情况,计算当液体流量增加一倍时,总传质阻力减少的百分数。
解:(1) m =01.时 s)/kmol (m 08.423026.01.01026.011113⋅=⨯+=+=a mk a k a K Y X X '=L L 2时s)kmol/(m 0411.0026.02366.066.0⋅=⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛'='a k L L a k X Xs)/kmol (m 95.408026.01.010411.011113⋅=⨯+=+'='a mk a k a K Y X X 所以,阻力减少:%34.308.42395.40808.423111=-='-aK a K a K X XX(2) m =5时s)/kmol (m 1546026051026011113Y X X ⋅=⨯+=+=...a mk a k a K '=L L 2时s)kmol/(m 0411.0026.02366.066.0⋅=⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛'='a k L L a k X Xs)/kmol (m 02.32026.0510411.011113''⋅=⨯+=+=a mk ak aK Y X X 所以,阻力减少:%6.3015.4602.3215.46111=-='-aK a K a K X XX5-29. 用清水在填料吸收塔中逆流吸收含有溶质A 的气体混合物。
进塔气体浓度为(摩尔分率),在操作条件下相平衡关系为Y *=5X ,试分别计算液气比为6、5和4时,出塔气体的极限浓度和液体出口浓度。
解 (1)m VL>=6,当填料层高度为无穷时,操作线ab 与平衡线交于塔顶。
02min 2,==∴mX Y由物料衡算:()min 2,121Y Y LVX X -+=其中0526.005.0105.01111=-=-=y y Y 0088.060526.01==X (2)m VL==5,操作线ab 与平衡线重叠 02min 2,==∴mX Y ,0105.050526.01max 1,===∴m Y X (3)m VL<=4,操作线a’b’与平衡线交于塔底。
0105.050526.01max 1,===∴m Y X 由物料衡算:()01060010504052602max 1,1min 2,...X X VLY Y =⨯-=--= 5-30.在填料塔中用清水吸收混合气体中的溶质,混合气中溶质的初始组成为(摩尔分率),操作液气比为3,在操作条件下,相平衡关系为Y *=5X ,通过计算比较逆流和并流吸收操作时溶质的最大吸收率。
解:(1) 逆流时0526.005.0105.01111=-=-=y y Y 在塔底达平衡0105.050526.011===m Y X ()0211.00105.030526.02112=⨯-=--=X X VLY Y %..Y Y max 6005260021101112=-=-=η (2) 并流时在塔底达平衡,115X Y =()()1221Y Y V X X L -=-()1215Y Y V Y L -=⨯0329.00526.0858521=⨯==∴Y Y%...Y Y max 53705260032901121=-=-=η 逆流时溶质吸收率高5-31.在、35℃的操作条件下,在吸收塔中用清水逆流吸收混合气中的溶质A ,欲将溶质A 的浓度由(摩尔分率,下同)降至,该系统符合亨利定律,操作条件下的亨利系数为104kPa 。
若操作时吸收剂用量为最小用量的倍,(1)试计算操作液气比L/V 及出塔液相组成X 1。
(2)其它条件不变,操作温度降为15℃,此时亨利系数为104kPa , 定量计算L/V及X 1如何变化。
解:(1) 、35℃下m E P ==⨯=5521010135454..0204.002.0102.01111=-=-=y y Y ,001.0001.01001.01222=-=-=y y Y 5185450204.0001.00204.02121min =-=--=⎪⎭⎫⎝⎛∴Xm Y Y Y V L6225182.12.1min=⨯=⎪⎭⎫⎝⎛=V L V L ()521211012.3622001.00204.0-⨯=-=-+=∴Y Y L VX X (2) 温度降为15C 时5.1183.101102.14=⨯==P E m7.1125.1180204.0001.00204.02121min =-=--=⎪⎭⎫⎝⎛∴X m Y Y Y V L2.1357.1122.12.1min=⨯=⎪⎭⎫⎝⎛=V L V L ()42121104.12.135001.00204.0-⨯=-=-+=∴Y Y L VX X 5-32. 下图为低浓度气体吸收的几种流程,气液平衡关系服从亨利定律,试在Y-X 图上定性地画出与各个流程相对应的平衡线和操作线的位置,并用图中表示浓度的符号(习题5-32附图)Y 1X 1X 2X 11X 12Y 1Y 2(2)X 3X 1Y 21Y 22(3)(4)Y YY YYY YY(2)(3)5-33.用纯溶剂逆流吸收低浓度气体中的溶质,溶质的回收率用表示,操作液气比为最小液气比的倍。
相平衡关系为Y *=mX ,试以、两个参数表达传质单元数N OG 。
解:ηm mY Y Y X X Y Y V L =-=--=⎪⎭⎫⎝⎛*1212121min ηββm V L V L =⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛∴min βη/1==LmVS η-==--11212221Y Y mX Y mX Y ()⎥⎦⎤⎢⎣⎡-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+----=∴ηββηβηηβηβη111111111111111X Y X Y 1112221OG ln ln S m m S ln S N 5-34.在逆流操作的填料吸收塔中,用清水吸收某低浓度气体混合物中的可溶组分。
操作条件下,该系统的平衡线与操作线为平行的两条直线。
已知气体混合物中惰性组分的摩尔流率为90kmol/,要求回收率达到90%,气相总体积传质系数K Y a 为,求填料层高度。
YYYXX XXE上下解: ()121Y Y η-=m VL=Θ ∴推动力处处相等。
()12222m 1Y Y mX Y Y Y η-==-=∆=∆()()99.019.0111111m 21OG =-=-=---=∆-=ηηηηY Y Y Y Y Y Nm 25.102.0360090OG===aK V H Y m 25.1125.19OG OG =⨯=⨯=H N Z5-35.直径为800mm 的填料吸收塔内装6m 高的填料,每小时处理2000m 3(25℃,)的混合气,混合气中含丙酮5%,塔顶出口气体中含丙酮%(均为摩尔分率)。
以清水为吸收剂,每千克塔底出口溶液中含丙酮61.2g 。
在操作条件下的平衡关系为Y *=,试根据以上测得的数据计算气相总体积传质系数K Y a 。
解:%51=y ,0526.005.0105.01111=-=-=y y Y%263.02=y ,3222221064.210263.0110263.01---⨯=⨯-⨯=-=y y Y02=X ,0202.0182.611000582.611=-=X322221064.2-⨯==-=∆Y mX Y Y0122.00202.020526.0111=⨯-=-=∆mX Y Y()3332121m 1025.61064.20122.0ln 1064.20122.0ln ---⨯=⨯⨯-=⎪⎭⎫ ⎝⎛∆∆∆-∆=∆Y Y Y Y Y99.71025.61064.20526.033m 21OG=⨯⨯-=∆-=∴--Y Y Y Nm 75109976z OG OG ..N H ===而()h)kmol/(m 74154807850298431805013101200022⋅=⨯⨯⨯-⨯⨯= (V)aK VH Y =OGh)kmol/(m 05.206751.074.1543OG ⋅===H V a K Y 5-36.体积流量为200m 3/h (18℃、)的空气-氨混合物,用清水逆流吸收其中的氨,欲使氨含量由5%下降到%(均为体积百分数)。