化工原理吸收习题教材
《化工原理》习题集精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版《化工原理》习题集第二章气体吸收1、当总压为101.3 kPa,温度为25℃时,100克水中含氨1克,该溶液上方氨的平衡分压为0.933 kPa;若在此浓度范围内亨利定律适用,试求溶解度系数H和相平衡常数m(溶液密度近似取为1000kg/m3)。
2、含有4%(体积)氨气的混合气体,逆流通过水喷淋的填料塔,试求氨溶液的最大浓度,分别以摩尔分率,质量分率,比摩尔分率,比质量分率表示。
塔内绝对压强为2.03×105 Pa, 在操作条件下,气液平衡关系为p* = 2000x(式中p的单位为mmHg, x为摩尔分率)。
3、已知NO2水溶液的亨利系数如下:指出下列过程是吸收过程还是解吸过程,推动力是多少?并在x - y图上表示。
(1)含NO20.003(摩尔分率)的水溶液和含0.06 (摩尔分率) 的混合气接触,总压为101.3 kPa,T=35℃;(2)气液组成及总压同(1),T=15℃;(3)气液组成及温度同(1),总压达200kPa(绝对压强)。
4、已知某吸收系统中,平衡关系为y = 0.3x ,气膜吸收分系数k y = 1.815×10-4 kmol / (m2.s),液膜吸收分系数k x = 2.08×10-5 kmol / (m2.s),并由实验测得某截面上气液相浓度分别为y = 0.014,x = 0.02,试求:(1)界面浓度y i、x i分别为多少?(2)液膜阻力在总阻力中所占的百分数,并指出控制因素;(3)气相推动力在总推动力中所占的百分数。
4、在吸收塔内用水吸收混于空气中的低浓度甲醇,操作温度为27℃,压力为101.3kPa(绝对压力)。
稳定操作状况下,塔内某截面上的气相中甲醇分压为5.07 kPa,液相中甲醇浓度为2mol / m3。
甲醇在水中的溶解度系数H = 1.995 kmol / (m3.kpa.),液膜吸收分系数k L = 2.08×10-5 m / s,气膜吸收分系数k G = 1.55×10-5 kmol / (m2.s.kpa.)。
化工原理课后习题答案第七章吸收习题解答
第七章 吸 收7-1 总压101.3 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4.13 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1.52×105 Pa ,亨利系数E 为48.9MPa 。
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 0.003(摩尔分率)的水溶液和含NO 2 0.06 (摩尔分率) 的混合气接触,总压为101.3kPa ,T=15℃,已知15℃时,NO 2水溶液的亨利系数E =1.68×102 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:51311.6810Pa 1.658101.310Pa E m P ⨯===⨯ *1 1.6580.0030.00498y m x ==⨯=由于 *y y >,所以该过程是吸收过程。
化工原理吸收习题及答案
13 在填料层高度为5m 的常压填料塔内,用纯水吸收气体混合物中少量的可溶性组分,气液逆流接触,液气比为1.5,操作条件下的平衡关系为y = 1.2x ,溶质回收率为90%。
今若保持气液两相流量不变,而欲将回收率提高到95%,问填料层高应增加多少m ? 解:原工况下: 8.05.12.1==G L m ()⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-⎪⎭⎫ ⎝⎛--=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+--⎪⎭⎫ ⎝⎛--=L m G L m G Lm G L m G m x y m x y L m G N L mG OG η111ln 11ln 1ln 112221 ()15.58.09.0118.01ln 8.011=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+---= m N H H OG OG 97.015.55=== 新工况下:L,G 不变,m 不变,∴H OG 不变, mG/L 不变,η’=0.95 ()84.78.095.0118.01ln 8.011=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+---= 又L 、G 不变,m 不变OG H ∴不变m N H H OGOG 6.784.797.0=⨯='⋅=' 填料层应增加的高度 m H 6.256.7=-=∆14 拟在常压填料吸收塔中,用清水逆流吸收废气中的氨气。
废气流量为2500m 3/h (标准状态),废气中氨的浓度为15g/m 3(以标准状态计),要求回收率不低于98%。
若吸收剂用量为3.6 m 3/h ,操作条件下的平衡关系为y = 1.2x ,气相总传质单元高度为0.7m 。
试求:(1)全塔气相平均吸收推动力;(2)所需填料层高度。
解:(1) h kmol V G /61.1114.2225004.22===h kmol L /2001810006.3=⨯= 摩尔分率 0198.04.22100017151==y ()()000396.0%9810198.0112=-⨯=-=ηy y 0108.061.111200000396.00198.02211=-=+-=x G L y y x 00684.00108.02.10198.0111=⨯-=-=∆mx y y ()⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-⎪⎭⎫ ⎝⎛--='L m G L m G L m G 'OG 111ln 11N η000396.002.1000396.0222=⨯-=-=∆mx y y 00226.0000396.000684.0ln 000396.000684.0ln 2121=-=∆∆∆-∆=∆y y y y y m (2) 59.800226.0000396.00198.021=-=∆-=m OG y y y N m N H H O G O G 0.659.87.0=⨯=⋅=15 流率为0.04kmol/(m 2⋅s)的空气混合气中含氨2%(体积%),拟用一逆流操作的填料吸收塔回收其中95%的氨。
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。
化工原理第五章-吸收-题
六吸收浓度换算2.1甲醇15%(质量)的水溶液, 其密度为970Kg/m3, 试计算该溶液中甲醇的:(1)摩尔分率; (2)摩尔比; (3)质量比; (4)质量浓度; (5)摩尔浓度。
分子扩散2.2 估算1atm及293K下氯化氢气体(HCl)在(1)空气,(2)水(极稀盐酸)中的扩散系数。
2.3一小管充以丙酮,液面距管口1.1cm,20℃空气以一定速度吹过管口,经5 小时后液面下降到离管口2.05cm,大气压为750[mmHg],丙酮的蒸汽压为180[mmHg] , 丙酮液密度为7900[kg/m3],计算丙酮蒸汽在空气中的扩散系数。
2.4 浅盘内盛水。
水深5mm,在1atm又298K下靠分子扩散逐渐蒸发到大气中。
假定传质阻力相当于3mm厚的静止气层,气层外的水蒸压可忽略,求蒸发完所需的时间。
2.5 一填料塔在常压和295K下操作,用水除去含氨混合气体中的氨。
在塔内某处,氨在气相中的组成y a=5%(摩尔百分率)。
液相氨的平衡分压P=660Pa,物质通量N A = 10 - 4[kmol/m2·S],气相扩散系数D G=0.24[cm2/s],求气膜的当量厚度。
相平衡与亨利定律2.6 温度为10℃的常压空气与水接触,氧在空气中的体积百分率为21%,求到达平衡时氧在水中的最大浓度, 〔以[g/m3]、摩尔分率表示〕及溶解度系数。
以[g/m3·atm]及[kmol/m3·Pa]表示。
2.7 当系统服从亨利定律时,对同一温度和液相浓度,如果总压增大一倍那么与之平衡的气相浓度(或分压) (A)Y增大一倍; (B)P增大一倍;(C)Y减小一倍; (D)P减小一倍。
2.8 25℃及1atm下,含CO220%,空气80%(体积%)的气体1m3,与1m3的清水在容积2m3的密闭容器中接触进行传质,试问气液到达平衡后,(1)CO2在水中的最终浓度及剩余气体的总压为多少?(2)刚开始接触时的总传质推动力ΔP,Δx各为多少?气液到达平衡时的总传质推动力又为多少?2.9 在填料塔中用清水吸收气体中所含的丙酮蒸气,操作温度20℃,压力1atm。
化工原理吸收课后习题及答案
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? 解因摩尔分数二体积分数,y =0.2摩尔分数 摩尔比 Y =—y 02025 1 —y 1—0.2【5-2】20r 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? X 、 解摩尔分数「鳥/鳥府0.0105浓度C 的计算20E ,溶液的密度用水的密度998.2kg/m 3代替。
溶液中NH 3的量为 n =1 1 d/ 1k7m ol 溶液的体积 V =101 10-/998.2 m 31 10-/17 ||溶液中 NH 3 的浓度 c =n =—1~心3 八‘—=0.581kmoKm 3 V 101x10^/998.29 9 8 2或 c = sx .0.0 1 0=5. 0k5nO0m 3M s18NH 3与水的摩尔比的计算或 X 二-X =°0105「=0.01061 _x 1—0.0105【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,以摩尔比丫和摩尔分数y 表示。
吸收率的定义为 解原料气中NH 3的摩尔分数y=o.i 摩尔比 =0.111 1—M 1-0.1 吸收器出口混合气中NH 3的摩尔比为 0. 0 1 1 10 0 1 0 98 10 0 111摩尔分数y 2 •弋 气液相平衡【5-4】 lOOg 水中溶解 lg NH 3,查得20E 时溶液上方NH 3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 仲位为kPa )、溶解度系数H [单位为kmol/(m 3 kPa)]和相平衡常数m 。
总压为100kPa 。
解液相中NH 3的摩尔分数"岸而"0105亨利系数 E =p*/ XJ0.7 98OO105763液相中 NH 3 的浓度c =—3V 101汇10-/998.2溶解度系数H=c/ p =0 5 8 1/ 0.7 98 .0 k7n2 O l 3/ (m kPa液相中NH 3的摩尔分数X 疇0.01051/17+100/18气相的平衡摩尔分数 y* = P / p0 7 9^8 1 00相平衡常数 m =仝 =—0.798—=0.76X 100 汇 0.0105或 m = E/ p 习 6/ 100.076【5-5】空气中氧的体积分数为21%,试求总压为101.325kPa ,温度为10°C 时,1m 3水中最大可/ 宀J 'l I I I .能溶解多少克氧?已知10C 时氧在水中的溶解度表达式为P* =3.313 x :106x ,式中P*为氧在气相中的 平衡分压,单位为kPa; x 为溶液中氧的摩尔分数。
化工原理第五章吸收课后习题及答案
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 k m ol -=⨯ 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 。
总压为100kPa 。
解 液相中3NH 的摩尔分数/.//1170010511710018x ==+气相中3NH 的平衡分压 *.0798 P k P a = 亨利系数 *./.0798*******E p x ===/ 液相中3NH 的浓度 /./.333110170581 101109982n c kmol m V --⨯===⨯/ 溶解度系数 /*./../(3058107980728H c p k m o l m kP a ===⋅液相中3NH 的摩尔分数 //1170010511710018x ==+./气相的平衡摩尔分数 **.0798100y p p ==// 相平衡常数 * (079807610000105)y m x ===⨯ 或 //.76100076m E p === 【5-5】空气中氧的体积分数为21%,试求总压为.101325kPa ,温度为10℃时,31m 水中最大可能溶解多少克氧?已知10℃时氧在水中的溶解度表达式为*.6331310p x =⨯,式中*p 为氧在气相中的平衡分压,单位为kPa x ;为溶液中氧的摩尔分数。
化工原理_吸收习题与答案
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:_________、_________、_________。
化工原理课后习题答案第七章吸收习题解答
第七章 吸 收7-1 总压101.3 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4.13 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1.52×105 Pa ,亨利系数E 为48.9MPa 。
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 0.003(摩尔分率)的水溶液和含NO 2 0.06 (摩尔分率) 的混合气接触,总压为101.3kPa ,T=15℃,已知15℃时,NO 2水溶液的亨利系数E =1.68×102 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:51311.6810Pa 1.658101.310Pa E m P ⨯===⨯ *1 1.6580.0030.00498y m x ==⨯=由于 *y y >,所以该过程是吸收过程。
完整版化工原理习题第四部分吸收答案.doc
第四部分气体吸收一、填空题1.物理吸收操作属于传质过程。
理吸收操作是一组分通过另一停滞组分的单向扩散。
2.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。
3.若吸收剂入塔浓度X 2降低,其它操作条件不变,吸收结果将使吸收率增大。
4.若吸收剂入塔浓度 X 2降低,其它操作条件不变,则出口气体浓度降低。
5.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将从气相向液相转移。
6.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0.0676 atm 大气压。
7.总传质系数与分传质系数之间的关系为l/K L =l/k L +H/k G,其中 l/k L为液膜阻力。
8.总传质系数与分传质系数之间的关系为l/K L=l/k L +H/k G,当气膜阻力 H/k G 项可忽略时,表示该吸收过程为液膜控制。
9.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,说明该气体为难溶气体。
10.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,说明该气体为易溶气体。
11.低浓度气体吸收中,已知平衡关系y* =2x,k x a=0.2 kmol/m3.s,k y a =2 l0-4 kmol/m 3.s,则此体系属气膜控制。
12.压力增高,温度降低,将有利于吸收的进行。
13.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,则回收率减小。
14.某操作中的吸收塔,用清水逆流吸收气体混合物中 A 组分。
化工原理第8章气体吸收典型例题题解2高等教学
AN Ad
L Adz
MA
NA
L
MA
dz
d
P D ln pB2 L dz RT z pB1 M A d
z
液 体
A
z 2zdz 2M A DP ln pB2 d
z0
L RT pB1 0
z2 z02
严选课件
2MA
L
DP RT
ln
pB2 pB1
6
z2
z02
2MA
L
DP RT
ln
pB2 pB1
C CO2
1.0 44
m
ol
1l
1 kmol 44 m 3
CM
Cs
996 18.02 1
km ol 55.3 m 3
xCO2
CCO2 CM
1 44 4.11 104
55.3
pCO2,e ExCO2 1.88105 4.11104 77.3kPa
pCO2 1200 5.0% 60kPa
膨胀之后水中的CO2含量 m 0.0049 0.0017 0.0032kg / kg
71.1 105 44
m2
1 18
0.0017 严选课件
4
例3: 扩散传质速率方程式的应用----气相扩散系数的测定
在如图所示的垂直细管中盛以待测组分的液体,该组分通过静止 气层 z 扩散至管口被另一股气流 B 带走。紧贴液面上方组分A的分 压为液体A在一定温度下的饱和蒸气压,管口处A的分压可视为零。 组分A的汽化使扩散距离 z 不断增加,记录时间τ与 z的关系。
严选课件
16
例2:
水
y3
A
B
y2 y1
xA
化工原理习题课-吸收2
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北京化工大学化工原理电子课件
y1 0.05 y2 1y1 0.05 0.1 0.005
在上半段进行物料衡算:
L, x2
G yi y2 L xi x2
y2
y1
L G'
x1
x2
1 0.116 0.006
0.4
0.275
返回
北京化工大学化工原理电子课件
Δy1 mx2 y1 2.5 0.006 0.015
Δy2 mx1 - y2 2.5 0.116 - 0.275 0.015
ym 0.015
NO G
y2 - y1 Δym
0.275 0.015
返回
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(1) y2 1y1 1 0.95 0.05 0.0025
L y1 y2 0.05 0.0025 0.95
G x1 x2
0.05
m 0.95 L G
ym y1 y2 0.0025
N OG
y1 - y2 Δym
0.05 0.0025 19 0.0025
G
x1,max x2 L y1 y2min
y
y1
A
L/G=4
y=f(x)
m=3
x1,max
0.05 4
0.0125
y2 B
y2,min x2
x1
返回
x1max x
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(2) L 2 m 操作线ab与平衡线交于塔底
G
x1max
y1 m
大连工业大学化工原理吸收练习题PPT教学课件
§8.4 相际传质(Mass Transfer Between Phase)
6.若某气体在水中的亨利常数E值很大,则说明该 气体为 难溶 气体。
低含量气体吸收(Absorption of thin gas)
• 课堂练习 1.低含量气体吸收的特点是 L、G 、 ky、kx 、
T 可按常量处理。
2.传质单元高度HOG表征了 设备效能高低 特性, 传质单元数NOG表征了 分离任务的难易 特性。
3.吸收因数A的定义式为L/(Gm),它的几 何意义表示 操作线斜率与平衡线斜率 之比。
4.当A<1时,若塔高H=∞,则气液两相将于塔 底 达到平衡。
§8.5 低含量气体吸收(Absorption of thin
gas)
5.液气比低于(L/G)min时,吸收操作能否进行?
此时将会出现 吸收效果达不到要求 现象。
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_↑___,出口气体浓度____。
7.在逆流吸收塔中,吸收过程为气膜控制,若进塔
液体组成x2增大,其它条件不变,则气相总传质
单元高度将 A 。 A. 不变; B. 不确定; C. 减小; D. 增大
↑
PPT教学课件
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2.其气膜中的浓度梯度 液膜中的浓度梯度(均换算为
对应的液相组成表示)。 A 大于 B 等于
3.气膜阻力 液膜阻力。 A 大于 B√小于 4.溶解度很大的气体,属于 控制。
C√小于 C 等于
A√ 气膜控制 B 液膜控制 C 两相扩散控制 5.当平Ky=1/ky+ m /kx
对被分离组分溶解度高, 对其它组分溶解度低。
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50(0.0498 0.0024) (qnG )min (0.0262 0)
(qnG )min 90.46kmol /(m2 h)
qnG 2(qnG )min 180.9kmol /(m2 h)
qnL 50 /180.9 0.276 qnG
Y2
Ye2 2
0.0262 0.0131 2
减少时,气相总传质单元数NOG(
)。
A. 增加 B. 减少 C. 不变 D. 不确定
Y1 mX 2 Y2 mX 2
例:用水吸收空气中的甲醇蒸汽,温度为300K时 的,气相传质分系数0.056 kmol/(m2.s.kPa),液相传 质分系数0.075 kmol/(m2.s.kPa) 。在吸收设备的某截 面上,气相甲醇分压为2.026kPa,液相主体浓 度1.2 kmol/m3,溶解度常数为2 kmol/m3·Pa。求此时 该截面上的传质通量。
例:在内径为800mm,填料层高度为3.6m的常压 吸收塔,用清水吸收混合气体中A。已知入塔气 体流量为0.015kmol/s,含A 5%(体);为达到 90%的吸收率,其操作线方程为Y=1.5X+0.005, 系统的平衡方程为Y=1.5X。 试求:
(1)吸收因子; (2)气相总传质单元数NOG; (3)气相总传质单元高度HOG。
NA kG pG pi kL Ci CL
解:
NA
pG pi 1 kG
Ci CL 1 kL
而
piΒιβλιοθήκη Ci HNAHpA H H
pi
H
pi CA 1
• 由合比定律得: kG
kL
NA
H pA CA H1
2 2.026 1.2 21
kG kL 0.056 0.075
0.1274 kmol m2 h1
则总传质系数KG=
;
吸收过程受
控制。
总传质系数KG= 4.93×10-6 kmol/(m2.s.kPa) ;
吸收过程受 气膜(传质) 控制
在下列吸收过程中,属于气膜控制的过程是
。
A. 水吸收氢; B. 水吸收硫化氢;
C. 水吸收氨; D. 水吸收氧
在逆流操作的填料塔中,当吸收因数A<1,且填料层为无限 高时,则气液相平衡出现在 。
• 因A = 1, (2)气相总传质单元数------?
(2)气相总传质单元数NOG = (Y1-Y2) / (Y2-mX2)
= (0.05-0.005)/0.005
=9
(3)H = NOG ×HOG 气相总传质单元高度: HOG = H/ NOG = 3.6/9 = 0.4 m
因为A = 1 ΔY=恒值
• 解:(1)吸收塔操作线方程: Y = L(X-X2)/V+Y2, • 又操作线方程为Y=1.5X+0.005,
•
• •
则系L统/V的N=平O1G衡.5,方YY21程(Y为dYYY*=)1.5XYY21。Y 则m = 1.5,
m
V L
dY (Y
Y2
)
X
2
• 吸收因子A = L/mV =1.5/1.5= 1
A. 塔顶 B. 塔上部 C. 塔底 D. 塔下部
气相压力一定,温度提高一倍,组分在气中的扩散系
数( ),若温度不变,压力增加一倍,则扩散系
数( )。
A. 增大1倍; B. 减少1倍; C. 约原来的3/2次方倍; D. 不变
D
D0
(
P0 P
T )(
T0
)
3 2
填料塔中用清水吸收混合气中NH3,当水泵发生故障、上水量
X2
4 /113 100 4
0.0498
135
脱吸后溶液浓度
X1
0.2 /113 (100 0.2) /135
0.0024
以单位塔截面积为基准,在最小蒸汽用量下对全塔的
溶质作物料衡算:
qnL ( X 2 X1) (qnG )min (Ye2 Y1)
其中:
Ye2 mX2 0.625 0.0498 0.0262
(1)当解吸塔回流液中含A 0.01%(摩尔百分数 )、且吸收塔操作的液气比为2时,所需的传质
单元数; (2)若气、液两相进料组成不变,吸收塔操作 的液气比调整为1.04,当填料层无限高时,A的 极限回收率。
脱吸,使脱吸后溶液中残存的浓度在0.2%以内,若溶液通
过塔内的摩尔流率为50kmol/(m2.h)(以纯有机剂计)。水蒸
气用量为最小用量的2倍,所以填料在操作条件下吸收系数
KGa 0.987kmol /(m3 h kPa) ,试求所需填料层高度。
已知物系的平衡关系为:Y 0.526X
解:
进塔溶液浓度
Ym
0.01309 0.001262 ln 0.01309
0.00506
0.001262
NOG
0.0131 0.00506
2.59
h HOG NOG 1.809 2.59 4.69m
对于液膜控制的吸收过程,采用化学吸收过程可以 消除液相传质阻力,大大提高传质速率。
气体吸收塔设计时吸收剂的选择要求 ??
H OG
V K G aP
180.9 0.987 101.33
1.809m
用对数平均推动力求NOG
NOG Y2 Y1 Ym Y1 0
Ym
(Ye2
Y2 ) (Ye1 ln Ye2 Y2
Y1)
Ye1 Y1
Ye1 Y1 0.526 0.0014 0 0.001262 Ye2 Y2 0.526 0.0498 0.0131 0.01309
为使操作向有利于吸收的方向进行,采取的措施是( )
A、加压和升温 C、加压和降温
B、减压和升温 D、减压和降温。
某吸收过程中,气膜传质分系数kG = 5×10-6 kmol/(m2.s.kPa),液膜传质分系数k L=5×10-4 m/s,溶解度系数H = 0.728 kmol/(m3.kPa)。
2)传质单N元OG数的1计算11
A
ln
(1
1
A) Y1 Y2
mX 2 mX 2
1
A
例5-9
NOL
1 1 A
ln[(1
A)
X1 Xe2
X 12 XXee12
A]
例:由石蜡系碳氢化合物(分子量113)与另一不挥发
的有机溶剂(分子量135)组成的溶液,其中碳氢化合物的
质量百分数为4%,要在100℃及101.33下用过热水蒸汽进行
例: 某逆流吸收塔,用纯溶剂吸收混合气体中 易溶组分,设备高为无穷大,入塔气浓度 Y1=8%,平衡关系为Y=2X。试问: (1)若液气比qnL/qnG为2.5时,求吸收率为多 少? (1)若液气比qnL/qnG为1.5时,求吸收率又为 多少?
例:气体混合物中含A组分为3%(体积百分数) ,要求在逆流填料塔中用水吸收掉98%的A。若 平衡方程为Y=1.05X。 试求: