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《化工原理》吸收单元习题检测题及答案

《化工原理》吸收单元习题检测题及答案

《化工原理》吸收单元习题检测题及答案一、简答题。

(5*5=25分)1.气体吸收过程的推动力是什么。

2.写出亨利定律的三种表达式,并写出系数的物理意义。

3.气液两相吸收过程的三个步骤。

4.简述双膜模型的基本论点(假设)。

5.填料层高度计算公式及三种求解方法。

二、选择题。

(5*3=15分)1.已知SO2水溶液在三种温度t1、t2、t3下的亨利系数分别为E1=0.0035atm、E2=0.011atm、E3=0.00625atm,则()A t1<t2B t3>t2C t1>t2D t3<t12.根据双膜理论,当被吸收组分在液相中溶解度很小时,以液相浓度表示的总传质系数( )。

A.大于液相传质分系数B.近似等于液相传质分系数C. 小于气相传质分系数D.近似等于气相传质分系数3.低浓度液膜控制系统的逆流吸收,在塔操作中,若其他操作条件不变,而入口气量有所增加,则气相总传质单元高度(),液相总传质单元高度()。

A、增加B、减少C、基本不变D、不定三、是非题。

(5*4=20分)1.根据膜理论模型,有效膜以外主体充分湍动,浓度分布均匀,浓度梯度为零,溶质主要以涡流扩散的形式传质。

()2.分子扩散主要有等摩尔逆向扩散。

()3.综合效率、效果、成本等多方面考虑,一般最适宜的液气比为:L/G = (1.1~2.0)×(L/G)min。

()4.A为吸收因数,表达式为A=mG/L。

()四、计算题。

(7+8+10+15=40分)1.含溶质A且摩尔分率为x=0.2的溶液与压力为2atm, y=0.15的气体等温接触,平衡关系为:p A*=1.2x(atm),则此时将发生什么过程。

用气相组成和液相组成表示的总传质推动力分别为多少。

如系统温度略有增高,则Δy 将如何变化。

如系统总压略有增高,则Δx将如何变化。

2.已知101.3kPa(绝压)下,100g水中含有氨1g溶液上方的平衡氨分压为987Pa,试求:(1)溶解度系数H;(2)亨利系数E;(3)相平衡常数m;(4)总压提高到200kPa(表压)时,H、E、m值?3.吸收塔中,清水处理SO2混合气体,逆流操作,进塔气体含有摩尔分数0.08的SO2,其余为惰性气体。

化工原理吸收习题及答案

化工原理吸收习题及答案

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:_________、_________、_________。

化工原理吸收练习卷(附有答案)

化工原理吸收练习卷(附有答案)

化⼯原理吸收练习卷(附有答案)第⼆章吸收填空题1.脱吸因数s 的表达式为,在Y-X 坐标系下的⼏何意义是;平衡线斜率与操作线斜率之⽐。

2.在⽓体流量、⽓相进出⼝组成和液相进出⼝组成不变时,若减少吸收剂⽤量,则操作线将靠近平衡线,传质推动⼒将减⼩,若吸收剂⽤量减⾄最⼩吸收剂⽤量时,设备费⽤将———————⽆穷⼤—————————。

3. 在传质理论中有代表性的三个模型分别为双膜理论、溶质渗透理论、表⾯更新理论。

4.分⼦扩散中菲克定律的表达式为? ,⽓相中的分⼦扩散系数D 随温度升⾼⽽增⼤(增⼤、减⼩),随压⼒增加⽽减⼩(增⼤、减⼩)。

5. 根据双膜理论两相间的传质阻⼒主要集中在————,增加⽓液两相主体的湍流程度,传质速率将——。

答案:相界⾯两侧的液膜和⽓膜中;增⼤6.难溶⽓体属——————————————控制,主要传质阻⼒集中于——————侧。

答案:液膜;液膜7.双膜理论的基本假设是:⑴————————————————————————;⑵————————————————————————;⑶—————————————————————————。

8. 等分⼦反⽅向扩散适合于描述——————————过程中的传质速率关系。

⼀组分通过另⼀停滞组分的扩散适合于描述————————————————过程中传质速率关系。

答案:精馏;吸收和脱吸9. ⼀般情况下取吸收剂⽤量为最⼩⽤量的——————倍是⽐较适宜的。

答案:1。

1——2。

0 10 . 吸收操作的是各组分在溶液中的溶解度差异,以达到分离⽓体混合物的⽬的。

11. 亨利定律的表达式Ex p =*,若某⽓体在⽔中的亨利系数E 值很⼤,说明该⽓体是___难溶__________⽓体。

12. 对接近常压的溶质浓度低的⽓液平衡系统,当总压增⼤时,亨利系数E_____,相平衡常熟m_____,溶解度系数_______。

不变减⼩不变13. 由于吸收过程中⽓相中溶质分压总是_____________。

《化工原理》第八章-吸收章练习

《化工原理》第八章-吸收章练习

mG L
) 1
1
mG ] L
L
1
1 0.926
ln[(1
0.926) 1
1 0.9
0.926]
6.9
H OG
H OL
mG L
1.2 0.926
1.11m
H=HOGNOG=1.11×6.9=7.66m
(2) 当NOG→∞时,由于
mG 1 , x2=0
L
y2min=mx2=0, ηmax=100%
mG ] L
L
↑;不变
二、作图题
以下各小题y~x图中所示为原工况下的平衡线与操 作线,试画出按下列改变操作条件后的新平衡线 与操作线:
1.吸收剂用量增大
2.操作温度升高
1.吸收剂用量增大
2.操作温度升高
3.吸收剂入口浓度降低
3.吸收剂入口浓度降低
三、用清水逆流吸收除去混合物中的有害气体, 已知入塔气体组成,y1=0.1,η=90%,平衡关系: y=0.4x,液相传质单元高度HOL=1.2m,操作液气 比为最小液气比的1.2倍。试求:
8.GL m , y2min=mx2=0;
L m,
G
x1
y1 m
y2
y1
L ( y1 Gm
x2 )
0.1 0.1 1.5 2
0.025
9. L m
G
,NOG
y1 y2 ym
y1 y2 y2 mx2
1
9
10.N OG
1 1 mG
ln[(1
mG ) L
y1 y2
mx 2 mx 2
8.设计时,用纯水逆流吸收有害气体,平衡关系 为y=2x,入塔y1=0.1,液气比(L/G)=3,则出塔气 体浓度最低可降至 ,若采用(L/G)=1.5,则出 塔气体浓度最低可降至 。

化工原理练习题(吸收)

化工原理练习题(吸收)

吸收练习题1.在一个逆流操作的吸收塔中,某截面上的气相浓度为y(摩尔分率,下同),液相浓度为x,在一定温度下,气液相平衡关系为ye=mx,气相传质系数为ky,液相传质系数为kx,则该截面上的气相传质总推动力可表示为,气相传质总阻力可表示为;如果降低吸收剂的温度,使相平衡关系变为ye=m’x,假设该截面上的两相浓度及单相传质系数保持不变,则传质总推动力,传质总阻力中气相传质阻力,液相传质阻力,传质速率。

1、某逆流操作的吸收塔底排出液中溶质的摩尔分率x=2×10-4,进塔气体中溶质的摩尔分率为y=0.025,操作压力为101.3kPa,汽液平衡关系为y e=50x,现将操作压力由101.3kPa 增至202.6kPa,求塔底推动力(y-y e) 增至原来的倍,(x e-x) 增至原来的倍。

2、某逆流吸收塔,用纯溶剂吸收混合气中的易溶组分,入塔混合气浓度为0.04,出塔混合气浓度为0.02,操作液气比L/V=2(L/V)min,气液相平衡关系为ye=2x,该吸收塔完成分离任务所需的气相总传质单元数N OG为,理论板数N为。

3、一座油吸收煤气中苯的吸收塔,已知煤气流量为2240(NM3/hr),入塔气中含苯4%,出塔气中含苯0.8%(以上均为体积分率),进塔油不含苯,取L=1.4 Lmin,已知该体系相平衡关系为:Y*=0.126X,试求:(1)溶质吸收率η(2)Lmin及L (kmol/h)(3)求出塔组成X b(kmol苯/kmol油)(4)求该吸收过程的对数平均推动力∆Y m(5)用解析法求N OG;(6)为了增大该塔液体喷淋量。

采用部分循环流程,在保证原吸收率的情况下,最大循环量L’为多少,并画出无部分循环和有部分循环时两种情况下的操作线。

4、在一个逆流操作的吸收塔中,某截面上的气相浓度为y(摩尔分率,下同),液相浓度为x,在一定温度下,气液相平衡关系为ye=mx,气相传质系数为ky,液相传质系数为kx,则该截面上的气相传质总推动力可表示为,气相传质总阻力可表示为;如果降低吸收剂的温度,使相平衡关系变为ye=m’x,假设该截面上的两相浓度及单相传质系数保持不变,则传质总推动力,传质总阻力中气相传质阻力,液相传质阻力,传质速率。

化工原理第五章-吸收-题

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。

化工原理吸收部分模拟试题及答案

化工原理吸收部分模拟试题及答案

化工原理吸收部分模拟试题及答案一、填空1气体吸收计算中,表示设备(填料)效能高低的一个量是 传质单元高度 ,而表示传质任务难易程度的一个量是 传质单元数 。

2 在传质理论中有代表性的三个模型分别为 双膜理论 、 溶质渗透理论 、表面更新理论。

3如果板式塔设计不合理或操作不当,可能产生 严重漏液 、 严重泡沫夹带及 液泛 等不正常现象,使塔无法工作。

4在吸收塔某处,气相主体浓度y=0.025,液相主体浓度x=0.01,气相传质分系数k y =2kmol/m 2·h ,气相传质总K y =1.5kmol/m 2·h ,则该处气液界面上气相浓度y i 应为⎽⎽0.01⎽⎽⎽。

平衡关系y=0.5x 。

5逆流操作的吸收塔,当吸收因素A<1且填料为无穷高时,气液两相将在 塔低 达到平衡。

6单向扩散中飘流因子 A>1 。

漂流因数可表示为 BM P P ,它反映 由于总体流动使传质速率比单纯分子扩散增加的比率。

7在填料塔中用清水吸收混合气中HCl ,当水量减少时气相总传质单元数N OG 增加 。

8一般来说,两组份的等分子反相扩散体现在 精流 单元操作中,而A 组份通过B 组份的单相扩散体现在 吸收 操作中。

9 板式塔的类型有 泡罩塔 、 浮阀塔 、 筛板塔 (说出三种);板式塔从总体上看汽液两相呈 逆流 接触,在板上汽液两相呈 错流 接触。

10分子扩散中菲克定律的表达式为⎽⎽⎽⎽⎽dzdC D J AABA -= ,气相中的分子扩散系数D 随温度升高而⎽⎽⎽增大⎽⎽⎽(增大、减小),随压力增加而⎽⎽⎽减小⎽⎽⎽(增大、减小)。

12易溶气体溶液上方的分压 小 ,难溶气体溶液上方的分压 大 ,只要组份在气相中的分压 大于 液相中该组分的平衡分压,吸收就会继续进行。

13压力 减小 ,温度 升高 ,将有利于解吸的进行 ;吸收因素A= L/mV ,当 A>1 时,对逆流操作的吸收塔,若填料层为无穷高时,气液两相将在塔 顶 达到平衡。

化工原理吸收习题

化工原理吸收习题

化⼯原理吸收习题1.依据溶解度曲线所表现的规律性可以得知,___________压⼒和___________温度对吸收操作有利,因为可以增加⽓体的溶解度;反之,___________压⼒和___________温度则有利于脱吸过程。

(提⾼,降低)2.某⾼度⽆穷⼤的连续逆流吸收塔,吸收剂为纯溶剂,⼊塔⽓体的体积浓度为7 %,相平衡关系式为Y*=2X,问:吸收率为100%时,液⽓⽐(摩尔)为____________;吸收率为75%时,液⽓⽐(摩尔)为_____________。

1)对⼀定⽓体和⼀定溶剂,⼀般来说,亨利系数E随温度升⾼⽽,溶解度系数H随温度升⾼⽽;在同种溶剂中,难溶⽓体的E值易溶⽓体的E值,难溶⽓体的H值易溶⽓体的H值。

2)若⽓体处理量V已确定,减少吸收剂⽤量L,吸收操作线斜率变⼩,结果使出塔吸收液浓度,吸收推动⼒。

若塔底流出的吸收液与刚进塔的混合⽓达到平衡,此时吸收过程的推动⼒变为,此种状况下吸收操作线斜率称为。

⼆、选择(10分)1、对于易溶⽓体,H值__________,K G_________ k G 。

( )A.很⼤,< B.很⼩,> C.很⼩,≈D.很⼤,≈.对于难溶⽓体,H值________,K L ____ k L。

()A:很⼤,< B:很⼩,> C:很⼩, D:很⼤,=三、请回答下列问题(10分)1.吸收实验采⽤了什么物系?实验⽬的是什么?2、何谓双膜理论:⑴溶质A由⽓体主体传递⾄两相界⾯,传质阻⼒集中在有效⽓膜中;⑵在两相界⾯上溶解,两相界⾯上传质阻⼒很⼩,⼩到可以忽略,即界⾯上⽓液两相处于平衡状态,⽆传质阻⼒存在;⑶A由两相界⾯传递⾄液相主体,传质阻⼒集中在有效液膜中。

2.根据双膜理论,两相间的传质阻⼒主要集中在什么地⽅?增加⽓液两相主体的湍动程度,传质速率将会如何变化?相界⾯两侧的液膜和⽓膜中;增⼤3.对于⾼浓度⽓体吸收,为什么不能⽤脱吸因⼦法或对数平均推动⼒法,⽽必须⽤图解积分或数值积分的⽅法进⾏吸收过程计算?因为脱吸因⼦法和对数平均推动⼒法都是基于稀溶液的相平衡线为直线的假设,⽽对于⾼浓度⽓体吸收,该假设不再成⽴,所以这两种⽅法不再适⽤,必须针对相平衡曲线运⽤数值积分或图解积分的⽅法进⾏吸收过程的相关计算。

(完整word版)“化工原理”第5章《吸收》复习题

(完整word版)“化工原理”第5章《吸收》复习题

《化工原理》第五章“吸收”复习题一、填空题1。

质量传递包括有___________________等过程。

***答案***吸收、蒸馏、萃取、吸附、干燥。

2. 吸收是指_______的过程,解吸是指_____的过程。

***答案***用液体吸收剂吸收气体,液相中的吸收质向气相扩散.3. 对接近常压的低浓度溶质的气液平衡系统,当总压增加时,亨利系数E____,相平衡常数m____,溶解度系数H____。

***答案*** 不变; 减少; 不变4. 指出下列组分,哪个是吸收质,哪个是吸收剂。

(1) 用水吸收HCl生产盐酸,H2O是____,HCl是_____.(2)用98。

3%H2SO4吸收SO3生产H2SO4,SO3,是___;H2SO4是___。

(3)用水吸收甲醛生产福尔马林,H2O是____;甲醛是___。

***答案***(1)吸收剂,吸收质。

(2)吸收质,吸收剂.(3)吸收剂,吸收质。

5. 吸收一般按有无化学反应分为_____,其吸收方法分为_______。

***答案***物理吸收和化学吸收;喷淋吸收、鼓泡吸收、膜式吸收。

6。

传质的基本方式有:__________和_________.***答案*** 分子扩散,涡流扩散。

7。

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。

**答案***双膜的扩散速率,减少气膜、液膜厚度。

8。

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*)____。

***答案***大于上方增大远离增大9。

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。

***答案*** 减少; 靠近;10。

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)。

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 = ky (y-yi ) N A = Ky (y-ye )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y 2 = 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: ______________ 、________ 、________ 。

化工原理判断吸收题及答案

化工原理判断吸收题及答案

化工原理考试题及答案三.判断题1.(2分) 喷淋吸收是吸收剂成液滴分散在气体中,因此,液体为连续相,气体为分散相()×2. 鼓泡吸收是气体分散成气泡通过液体,因此,气体为分散相,液体为连续相()。

√3.(2分) 吸收操作线的方程式,斜率是L/V()。

√4.(2分) 计算填料吸收塔时,其N). ×5.(2分) 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,说明该气体为易溶气体。

( ) ×6.(2分) 题号:7149 第7章知识点:300 难度:容易工业上一般吸收是在吸收塔中进行的。

象传热一样气液间逆流操作有利于吸收完全并可获得较大的吸收推动力。

()√7.(2分) 填料吸收塔逆流操作,当吸收剂的比用量(即液气比)增大时,则出塔吸收液浓度下降,吸收推动力减小()×8.(2分) 对于逆流操作的填料吸收塔,当气速一定时,增大吸收剂的比用量(即液气比),则出塔溶液浓度降低,吸收推动力增大。

()√9.(2分) 题号:7152 第7章知识点:100 难度:容易对于大多数气体的稀溶液,气液平衡关系服从亨利定律。

亨利系数(E=p/x)随温度的升高而增大,而溶解度系数(H=C/p)随温度的升高而减小。

( ) √10.(2分) 题号:7153 第7章知识点:500 难度:容易液泛点是填料吸收塔的最佳操作点。

吸收操作在此条件下进行时,则吸收速率最大。

()×11.(2分) 题号:7154 第7章知识点:100 难度:容易在一般情况下,混合气体的有关计算可按理想气体方程和道尔顿分压定律进行。

其气体组分的体积分率等于其摩尔分率,亦等于其分压分率。

()√12.(2分) 填料塔中填充大量填料以提供气液接触面积。

吸收速率取决于填料的比表面积(a)。

填料的比表面积越大,吸收速率越大。

()×13.(2分) 对于大多数气体的稀溶液,气液间的平衡关系可用亨利定律表示。

化工原理吸收例题

化工原理吸收例题
吸收 例题
2019/7/21
一、填空题
1.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。
2.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
吸收过程为液膜控制。
2019/7/21
二、选择题
1、当吸收质在液相中的溶解度甚大时, 吸收过程主要受_________控制,此时,总
吸收系数Ky近似等于_________。 A.气膜; B. kx;C. 气液膜同时;D. ky;E.
液膜;F. Kx 2、_________,对吸收操作有利。
A.温度低,气体分压大时; B.温度低,气体分压小时; C.温度高,气体分压大时; D.温度高,气体分压小时;
L/G = 1.5(L/G)min = 1.5×0.3574 = 0.536
x1 = x2 + (y1- y2)/(L/G) =0.0002+(0.02-0.0002)/0.536 = 0.0371
2019/7/21
Δy1 = y1 –mx1 = 0.02-0.36×0.0371 = 0.00664
0.2m,吸收过程中亨利系数为0.5 atm,操 作压力0.95 atm,平衡关系和操作关系(以 摩尔比浓度表示)均为直线关系。水用量为 0.1m3.h-1,混合气中空气量为100m3.h-1( 标准状态下)。试求此条件下,吸收塔的气
相总体积传质系数。
2019/7/21
解:方法1: Y1 = 0.026, Y2 = 0.0026, m = E/P = 0.5/0.95 = 0.526

化工原理之吸收习题

化工原理之吸收习题

吸收习题一、 分析与判断1.在密闭容器内存在某种低浓度水溶液,容器内压强为,溶液温度为t ,溶质含量为,试问: 1)若将N 2压入容器,则E H m *p ; 2)若溶液温度t 下降,则E H m *p ;3)注入溶质A ,则E H m *p ;答:1)不变,不变,变小,不变当密闭容器内压入N 2时,相当于容器内的总压增加,总压变化时,对均无影响,故E 、H 不变,溶质的含量也不变,平衡分压Ex p =*不变,然而,p E m /=,总压p 增加,故m 变小。

2)变小,变大,变小,变小 若溶液的温度下降,则平衡分压*p 变小,E 、H 均受温度的影响,E 变小,H 变大,p E m /=变小。

3)不变,不变,不变,变大注入溶质A 时,体系的温度压强均不变,此时物系的E 、H 、m 均不变,而注入A 后,溶液中溶解的溶质含量变大,故*p 变大。

2、某吸收过程,已知气相传质系数与液相传质系数的关系是x y k k 3=,则此时气相传质推动力)(i y y - ,液相传质推动力)(x x i -。

(大于、等于,小于,不确定) 答:不确定。

题中未给出平衡关系,两个传质系数相差又不大,所以无法判断是气膜控制过程还是液膜控制过程。

3、低浓度逆流吸收塔设计中,若气体流量、进出口组成及液体进口组成一定,减小吸收剂用量,传质推动力将 ,设备费用将 (增大、减小,不变) 答:减小,增大减小吸收剂的用量,则吸收过程的推动力降低,即传质推动力减小,达到原来的分离要求所需的填料层的高度增加,所以设备的费用将增大。

4、某逆流吸收塔操作时,因某种原因致使吸收剂入塔量减少,以至操作时液气比小于原定的最小液气比,则将发生什么情况: 。

答:气体出塔含量2y 增大,达不到设计要求,液体出塔含量1x 也增大。

吸收剂入塔量减小,吸收的推动力下降,由于原定的最小液气比对应着原分离要求,虽然操作的液气比小于原定的最小液气比,操作仍然是吸收操作,只是此时对应的分离要求发生了变化,由于液气比下降,所以操作无法达到原来的设计要求,气体出塔的含量将增大;而又由于操作的温度、压强不变,所以吸收的平衡关系不变,入塔的气体组成不变,故液气比越低,对应的出塔的液体组成越接近平衡组成,故液体出塔含量1x也增大。

化工原理吸收习题

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组成越接近平衡组成,故液体出塔含量 x1 也增大。
5. 减小,不确定,减小,减小,增大
K ya 1
V 1 m H OG K ya 减 k y k x ,吸收剂用量 L 增加,则 k x 增大, K ya 增大,
小;
S mV L 减小,根据传质单元数关
填料层高度不变, H OG 减小, N OG 增大,
5、低浓度逆流吸收操作中,原工况操作线如附图所示,现其他条件不变而吸收 剂用量 L 增加,试判断下列参数变化情况并绘出新工况的操作线:
H OG
, y m
,出塔液体 x1
,出塔气体 y 2
,回收

(增大、减小,不变,不确定)
题 5 附图
题 6 附图
6、低浓度逆流吸收操作中,原工况操作线如附图所示,现其他条件不变而吸收 剂入塔含量升高,试绘出新工况的操作线。 7、吸收操作中,原工况下气体进塔量为 V,进出塔的含量分别为 y1 、 y 2 。由于 某种原因, 吸收剂入塔浓度升高,采用增加吸收剂用量 L 的方法后,使 y1 、 y 2 保 持不变。 则与原工况相比, 被吸收溶质总量 大,减小,不变,不确定) 。 8、低浓度逆流吸收操作中,当吸收剂温度降低其他条件不变时,试判断下列参 数变化情况并绘出操作线: 相平衡常数 出塔 y 2 , K ya ,出塔 x1 ,推动力 y m ,回收率 , , 平均推动力 y m (增
附图(a)
附图(b)
例 4 用纯吸收剂吸收某气体混合物中的可溶组分,混合物的初始含量为 0.05(摩 尔分数),新鲜吸收剂与混合气体的流率之比 L/G=1.2,在操作条件下相平衡关系 为 y=1.2x,吸收过程系气相阻力控制。现有两流程如附图(a)所示,流程 B 中循 环剂量 LR 是新鲜吸收剂量的 1/10,试计算: (1)当 =0.80,两流程所需塔高之比为多少? (2)当 =0.90,两流程所需塔高之比有何变化?

化工原理练习题-吸收

化工原理练习题-吸收

吸收一、填空题:1.20℃时,CO2气体溶解于水的溶解度为0.878(标)m3m-3(H2O),此时液相浓度C=________kmol.m-3液相摩尔分率x A=_________.比摩尔分率X A=__________.答案:1.0.0392 0.000705 0.0007062.用相平衡常数m表达的亨利定律表达式为_______.在常压下,20℃时,氨在空气中的分压为69.6mmHg,与之平衡的氨水浓度为10(kgNH3/100kgH2O).此时m=______.答案:y=mx 0.9573 用气相浓度△p为推动力的传质速率方程有两种,以传质分系数表达的传质速率方程为__________________________,以总传质系数表达的传质速率方程为_______________________.答案:N A=k G(p-p i) N A=K G(p-p e)4. 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__________________________________.答案:N A=k Y(Y-Y i) N A=K Y(Y-Y e)5用亨利系数E表达的亨利定律表达式为_______.在常压下,20℃时, 氨在空气中的分压为50mmHg, 与之平衡的氨水浓度为7.5(kgNH3/100kgH2O).此时亨利系数E=________,相平衡常数m=______.答案:P e=Ex 680mmHg 0.8946. 在常压下,20℃时氨在空气中的分压为166mmHg,此时氨在混合气中的摩尔分率y A=________,比摩尔分率Y A=_______.答案:0.218 0.2797.用△y, △x为推动力的传质速率方程中,当平衡线为直线时传质总系数K y与分系数k x,k y的关系式为_________________,K x与k x, k y的关系式为__________________.答案:1/K y=1/k y+m/k x1/K x=1/(m.k y)+1/k x8.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y1=0.06,要求出塔气体浓度y2=0.008,则最小液气比为________.答案:1.7339.吸收过程主要用于三个方面:__________,___________,____________答案:制备产品分离气体混合物除去气体中的有害组分10.质量传递包括有___________________等过程。

化工原理吸收习题

化工原理吸收习题

【例2-1】含有10%(体积%)C2H2的某种混合气体与水充分接触,系统温度为30℃,总压为101.3kPa。

试求达平衡时液相中C2H2的摩尔浓度。

解:混合气体按理想气体处理,由理想气体分压定律可知,C2H2在气相中的分压为kPaC2H2为难溶于水的气体,其水溶液的组成很低,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30℃水的密度为=995.7 kg/m3由故查表2-1可知,30℃时C2H2在水中的亨利系数 kPa。

故kmol/m3分析:求解本题的关键是熟练掌握亨利定律的表达式和各系数间的关系。

【例2-2】在总压101.3kPa及30℃下,氨在水中的溶解度为1.72g (NH3)/100g(H2O)。

若氨水的气液平衡关系符合亨利定律,相平衡常数为0.764,试求气相组成Y。

解:先求液相组成由亨利定律,求气相组成则分析:求解本题的关键是熟练掌握亨利定律的表达式及摩尔比的定义。

【例1-1】在吸收塔中用水吸收混于空气中的氨。

已知入塔混合气中氨含量为10% (质量%,下同),吸收后出塔气体中氨含量为0.1%,试计算进、出塔气体中氨的摩尔比、。

解:由式(1-17)可知,计算进、出塔气体中氨的摩尔比、,需先计算进、出塔气体中氨的摩尔分率和。

由式(1-17)分析:若混合物中某组分的摩尔分率很小时,摩尔比近似等于摩尔分率。

【例1-2】试证明在由组分A和组分B组成的双组分混合物中进行分子扩散时,质量平均速度u 与摩尔平均速度u m不等,且关系为式中、和分别为组分A、B的摩尔质量和平均摩尔质量,且。

解:由质量平均速度和摩尔平均速度的定义式(1)(2)及、(3)(4),,式(1)除以式(2)得(5)将式(4)代入式(5),得(6)将式(3)代入式(6),得当时,有且分析:求证该题的关键是熟练运用质量平均速度、摩尔平均速度及传质通量的定义式。

【例1-3】由O2(组分A)和CO2(组分B)构成的二元系统中发生一维稳态扩散。

大二化工原理吸收练习题 doc

大二化工原理吸收练习题 doc

大二化工原理吸收练习题 doc大二化工原理吸收练习题doc化工原理吸收部分模拟试题及答案1.最轻液气比(l/v)min只对()(设计型,操作方式型)存有意义,实际操作时,若(l/v)(l/v)min,产生结果是()。

请问:设计型吸收率上升,超过没拆分建议2.已知分子扩散时,通过某一考察面pq有三股物流:na,ja,n。

等分子相互扩散时:ja()na()n()0a组分单向蔓延时:n()na()ja()0(,,)请问:=>=,<>>。

3.气体吸收时,若可溶气体的浓度较高,则总体流动对传质的影响()。

答:增强4.当温度增高时,溶质在气相中的分子扩散系数(),在液相中的分子扩散系数()。

请问;增高增高5.a,b两组分等摩尔扩散的代表单元操作是(),a在b中单向扩散的代表单元操作是()。

答:满足恒摩尔流假定的精馏操作吸收6.在相际传质过程中,由于两二者浓度成正比,所以两相间无净物质传达()。

(弄错,对)请问:弄错-427.二者平衡常数m=1,气膜吸收系数ky=1×10kmol/(m.s),液膜吸收系数kx的值ky的100倍,这一吸收过程为()控制,该气体为()溶气体,气相总吸收系数2ky=()kmol/(m.s)。

(天大97)-4请问:气膜易溶9.9×108.某一吸收系统,若1/ky》1/kx,则为气膜控制,若1/ky《1/kx,则为液膜控制。

(正,误)。

答:错误,与平衡常数也有关。

9.对于极易溶的气体,气相一侧的界面浓度yi吻合于(),而液相一侧的界面浓度xi吻合于()。

*请问:y(均衡浓度)x(液相主体浓度)310.含so2为10%(体积)的气体混合物与浓度c=0.02kmol/m的so2水溶液在一个大气压下碰触,壮*并作条件下两相的均衡关系为p=1.62c(大气压),则so2将从()并肩()迁移,以气相共同组成则表示的传质总推动力为()大气压,以液相共同组成则表示的传质总推动力为()3kmol/m。

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化工原理吸收部分模拟试题及答案1.最小液气比(L/V)min只对()(设计型,操作型)有意义,实际操作时,若(L/V)﹤(L/V)min ,产生结果是()。

答:设计型吸收率下降,达不到分离要求2.已知分子扩散时,通过某一考察面PQ 有三股物流:N A,J A,N。

等分子相互扩散时: J A()N A()N ()0A组分单向扩散时: N ()N A()J A()0 (﹤,﹦,﹥)答:= > = ,< > > 。

3.气体吸收时,若可溶气体的浓度较高,则总体流动对传质的影响()。

答:增强4.当温度升高时,溶质在气相中的分子扩散系数(),在液相中的分子扩散系数()。

答;升高升高5.A,B两组分等摩尔扩散的代表单元操作是(),A在B中单向扩散的代表单元操作是()。

答:满足恒摩尔流假定的精馏操作吸收6.在相际传质过程中,由于两相浓度相等,所以两相间无净物质传递()。

(错,对)答:错7.相平衡常数m=1,气膜吸收系数 k y=1×10-4Kmol/(m2.s),液膜吸收系数 k x 的值为k y 的100倍,这一吸收过程为()控制,该气体为()溶气体,气相总吸收系数K Y=() Kmol/(m2.s)。

(天大97)答:气膜易溶 9.9×10-48.某一吸收系统,若1/k y 》1/k x,则为气膜控制,若 1/k y《1/k x,则为液膜控制。

(正,误)。

答:错误,与平衡常数也有关。

9.对于极易溶的气体,气相一侧的界面浓度y I 接近于(),而液相一侧的界面浓度x I 接近于()。

答:y*(平衡浓度) x(液相主体浓度)10.含SO2为10%(体积)的气体混合物与浓度C= 0.02 Kmol/m3的SO2水溶液在一个大气压下接触,操作条件下两相的平衡关系为 p*=1.62 C (大气压),则 SO2将从()相向()转移,以气相组成表示的传质总推动力为()大气压,以液相组成表示的传质总推动力为()Kmol/m3 。

答:气液 0.0676 0.041711.实验室中用水吸收 CO2基本属于()控制,其气膜中浓度梯度()(大于,小于,等于)液膜浓度梯度,气膜阻力()液膜阻力。

(清华97)答:液膜小于小于12.压力(),温度(),将有利于解吸的进行。

工程上常用水–空气系统进行氧解吸,这种系统属于()系统,传质阻力主要在()一侧。

(北化96)答:降低升高易解吸,气膜控制气膜13.采用化学吸收可使原来的物理吸收系统的液膜阻力(),气膜阻力()。

答:减小不变14.填料的传质单元高度的数值主要与()和( )有关。

(清华 95)答:单位塔截面上的气体处理量填料性能传质系数15.填料层高度的计算可以用传质单元数乘以填料的等板高度。

(对,错)答:错,只有平衡线与操作线平行时才成立。

16.在吸收塔的设计中,气体流量,气体进出口组成和液相进口组成不变,若减少吸收剂用量,则传质推动力(),设备费用()。

答:减小增多塔高无穷大●某逆流吸收塔用纯溶剂吸收混合气体中易溶气体组分,填料高度无穷大,入塔时Y1=8%(体积),相平衡方程 Y=2X 。

问液气比 L/V=2.5时,吸收率Φ= (),L/V=1.5时,Φ=()。

(清华 96)答:1 0.75●对吸收因数 A=0.5的系统进行逆流吸收,当塔高无穷大时,()A 塔顶达到气液平衡B 塔底达到气液平衡C 塔顶,塔底同时达到气液平衡D 塔中没有一处达到气液平衡(浙大 97)答:B操作中入塔液体量增加●在低浓度难溶气体的逆流吸收塔中,若其它条件不变而入塔液体量增加,则塔的液相传质单元数 N L 将(),而气相总传质单元数N OG将(),其气体出口浓度y2将()。

(清华98)答:减小增大减小●某操作中的吸收塔,用清水逆流吸收气体混合物中的A组分,若 L增加,其余操作条件不变,则出塔气体 y a (),出塔液体的浓度x1(),回收率()。

答:减小减小增大操作中入塔气体量增加●低浓度难溶气体在填料塔中被逆流吸收时,若入塔气体量增加而其它条件不变,则气相总传质单元高度H OG(),气相总传质单元数N OG(),液相总传质单元数N OL(),出口气体组成y2(),出口液体组成x1()。

答:增大减小不变增加增加操作中液体量减少●某逆流吸收塔在操作时因某种原因使吸收剂入塔量减少,以致操作时的液气比小于原定的最小液气比,则发生下列情况()(1)液体出塔浓度增加,回收率不变(2)液体出塔浓度不变,气体出塔浓度增加(3)液体出塔浓度和气体出塔浓度均增加(4)在塔的下部将发生解吸现象。

答:(3)操作中气液量同比例增加●在一个低浓度液膜控制的逆流吸收塔中,若其它操作条件不变,而液量与气量成比例的增加,则回收率()。

(浙大95)答:下降●逆流解吸塔操作中,如气量与液量同比例减小,而气,液进口浓度不变,则液体出口组成(),塔内平均推动力将():A 一起下降B 一起增加C 前者下降后者增加D 前者增加后者下降(浙大96)答:A进塔气体浓度变化●拟设计一座用清水吸收NH3的吸收塔,已规定出塔气体中的NH3浓度不得大于给定值。

若进塔气中NH3含量增大,则最小液气比将()答:增大●用逆流操作规程的吸收塔处理低浓度易溶溶质的气体混合物,如其它条件不变,而入口气体的浓度增加,则此塔的液相总传质单元N OL(),气相总传质单元数N OG(),出口气体组成y2( ),出口液体组成x1()。

答:不变不变增大减小进塔吸收剂浓度变化●在逆流操作的吸收塔中,若吸收剂进塔浓度 x2降低,其它操作条件不变,则出塔气体组成y2(),出塔液体组成x1(),回收率()。

答;降低降低增加解吸塔进塔吸收液浓度变化●低浓度逆流解吸塔操作时,若入塔液相浓度 x1增加,而其它条件不变,则液相总传质单元数N OL(),出塔液相浓度x2(),出塔解吸气浓度y1()。

答:不变增加增加●吸收塔逆流操作时,若解吸因数 (mV)/L 增加,而气液进口组成及温度,压力不变,则溶质回收率(),出塔液体浓度 x1()。

答:降低增大吸收解吸双塔操作中气量变化●如图所示,吸收解吸联合操作,若吸收塔的气体处理量增大,则(1)吸收塔的出塔气体浓度A 增大B 不变 y 2 x2 x1C 减小D 其变化趋势不定(2)解吸塔的出塔气体浓度A 增大B 不变C 减小D 其变化趋势不定y1 x1 x2(浙大 98)答:(1)A (2)A操作中温度变化●某逆流操作吸收塔,若其它操作条件不变而系统的温度增加(无化学反应),则传质单元高度 H OG(),气体出口浓度 y2(),液体出口浓度 x1()。

试在附图上画出新条件下的平衡线和操作线。

答:增大增大下降吸收习题一、选择与填空1.①总传质系数与分传质系数之间的关系可以表示为1/KL=1/k l + H / k G 其中1/kL表示____,当____项可忽略时,表示该吸收过程为液膜控制。

②是非题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,说明该气体为易溶气体。

( F )③低浓气体吸收中,已知平衡关系y=2x,kxa=0.2Kmol/m3.s,kya=2×10-4Kmol/m3.s,则此体系属____(A气膜;B液膜;C气、液双膜)控制总传质系数近似为kya=____Kmol/m3.s。

(A) 2, (B) 0.1, (C) 0.2, (D) 2×10-4④通常所讨论的吸收操作中,当吸收剂用量趋于最小用量时,___。

(A)回收率趋向最高;(B)吸收推动力趋向最大;(C)操作最为经济;(D)填料层高度趋向无穷大。

答:①液膜阻力,气膜阻力H/kG;②×;③D;④D。

2.①在气体吸收时,若可溶气体的浓度较大,则总体流动对传质的影响_较大__。

②对极易溶的气体,气相一侧的介面浓度y1接近于__y*___,而液相一侧的液面浓度x1接近于___x___。

③写出吸收操作中对吸收剂的主要要求中的四项(1)_____(2)______(3)______(4)_______。

答:①也较大;②y*,x;③溶解度大 , 选择性高,腐蚀性小,挥发度小。

3.某逆流吸收塔,用纯溶剂吸收混合气中易溶组分,设备高为无穷大,入塔Y1=8%(体积),平衡关系Y=2x 。

试问: ⑴. 若液气比(摩尔比,下同)为2.5时,吸收率= ___________%⑵. 若液气比为1.5 时,吸收率=__________%答:① 100% ;② 75%4.在低浓度难溶气体的逆流吸收塔中,若其他条件不变,而入口液体量增加,则此塔的液相传质单元数N L将____,而系统的气相总传质单元数N OG将___,气体出口浓度y a将_____。

答:N L将减少; N OG增加; y a减少。

5.用逆流操作的吸收塔处理低浓度易溶溶质的气体混合物,如其他操作条件不变,而入口气体的组成y b增加,则此塔的液相总传质单元数N OL将___。

气体出口组成y a将____。

液相出口组成x a将________。

(提示:塔内平均推动力可按算术平均计算)答:N OL不变; y a↑; x a增加。

6. ①双组分理想气体系统经绝热压缩,其总压增加一倍,则过程前后系统中的扩散系数D AB与D AB’的关系应该是D AB=_______D AB’。

②对接近常压的低浓度溶质的气液平衡系统,当系统温度增加时,其溶解度系数H将____。

而当系统中液相总浓度增加时,其相平衡常数m将___。

答: 1.414 ;减少;增加。

7.A、对非液膜控制的系统,气体流量越大,则气相总传质系数Ky___,气相总传质单元高度H OG____。

B、对接近常压的低浓度溶质的气液平衡系统A.B.在同样条件下,A系统中的溶质的溶解度较B系统中的溶质为高,则A 系统的溶解度系数H A__H B,亨利系数E A__E B,相平衡常数 m A__m B。

( >,=,< ) 答: 1. 越大,越大;2. 大于,小于,小于。

8.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Ya将______, 液体出口组成将x b______溶质解吸率将____________。

解吸操作的目的是_____________________、_________________。

答: Ya将增加; x b将减少;解吸率将增加。

得到较纯净的溶质,回收溶剂9. 某低浓度气体吸收过程,已知:相平衡常数m=1,气膜和液膜体积吸收系数分别为kya=2×10-4Kmol/(m3 s),kxa=0.4kmol/(m3.s)。

则该吸收过程为__膜阻力控制。

气膜阻力占总阻力的百分数为___;该气体为____溶气体。

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