化工原理第五章 吸收 题说课讲解

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化工原理第五章吸收

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%,求达到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,如果总压增大一倍则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,试问气液达到平衡后,

(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?气液达到平衡时的总传质推动力又为多少?

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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。若已知气相与液相传质分系数(简称传质系数)k G=

3.5×10-4[kmol/(m2.s.atm)],k L=1.5×10-4 [m/s],平衡关系服从亨利定律,亨利系数E=32atm,求K G、K x、K y和气相阻力在总阻力中所占的比例。

2.10 在一填料塔中用清水吸收混合气中的氨。吸收塔某一截面上的气相浓度y=0.1,液相浓度x=0.05(均为摩尔分率)。气相传质系数k y=

3.84×10-4[kmol/(m2.s.Δy)],液相传质系数k x=1.02×10-2[kmol/(m2.s.Δx)],操作条件下的平衡关系为y=1.34x,求该截面上的:

(1)总传质系数K y,[kmol/(m2.s.Δy)];

(2)总推动力Δy;

(3)气相传质阻力占总阻力的比例;

(4)气液介面的气相、液相浓度y i和x i。

操作线作法

2.11 根据以下双塔吸收的

四个流程,分别作出每个

流程的平衡线(设为一直

线)和操作线的示意

图。

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2.12 示意画出下列吸收塔的操作线。(图中y b1>y b2,x a2>x a1;y b2气体和x a2液体均在塔内与其气、液相浓度相同的地方加入)

习题12附图

2.13 在填料塔中用纯水逆流吸收气体混合物中的SO2, 混合气中SO2初始浓度为5%(体积),在操作条件下相平衡关系y=5.0x,试分别计算液气比为4和6时,气体的极限出口浓度( 即填料层为无限高时,塔气体出口浓度)及画出操作线。

2.14 在吸收过程中,一般按图1设计,有人建议按图2流程设计吸收塔,试写出两种情况下的操作线方程,画出其操作线,并用图示符号说明操作线斜率和塔顶、底的操作状态点。

习题14附图

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设计型计算

2.15 用填料塔以清水吸收空气中的丙酮,入塔混合气量为1400[Nm3/h],其中含丙酮4%(体积%),要求丙酮回收率为99%,吸收塔常压逆流操作,操作液气比取最小液气比的1.2倍,平衡关系为y=1.68x,气相总传质单元高度H OG=0.5m求:

(1) 用水量及水溶液的出口浓度x b

(2) 填料层高度Z(用对数平均推动力法计算N OG)。

2.16 某工厂拟用清水吸收混合气体中的溶质A,清水用量为4500[kg/h],

混合气体量为2240[Nm3/h],其中溶质A的含量为5%(体积%),要求吸收

后气体中溶质含量为0.3%, 上述任务用填料塔来完成,已知体积总传质

系数K Y a为307[kmol/m3.h],平衡关系为y=2x,如塔径已确定为1m,求填

料层高度为多少m?(N OG用吸收因数法)

2.17 用填料塔从一混合气体中吸收所含苯。进塔混合气体含苯5%(体

积百分数),其余为惰性气体。回收率为95%。吸收塔操作压强为

780mmHg,温度为25℃,进入填料塔的混合气体为1000m3/h。吸收剂

为不含苯的煤油。煤油的耗用量为最小用量的1.5倍。气液逆流流动。

已知该系统的平衡关系为Y=0.14X(式中Y、X均为摩尔比)。已知气相

体积总传质系数K Y a=125kmol/m3.h。煤油的平均分子量为

170Kg/Kmol。塔径为0.6m。试求:

(1)煤油的耗用量为多少Kg/h?

(2)煤油出塔浓度X1为多少?

(3) 填料层高度为多少m? 习题 17 附图

(4) 吸收塔每小时回收多少Kg苯?

(5) 欲提高回收率可采用哪些措施?并说明理由。

2.18 在逆流操作的填料塔内,用纯溶剂吸收混合气体中的可溶解组分。已知: 吸收剂用量为最小量的 1.5倍,气相总传单元高度H OG=1.11m,(H OG=G B/K Y a,其中G B---惰性气体的流率,Kmol/m2.s;K Y a---以气相摩尔比差为总推动力的气相体积总传质系数Kmol/m

3.s. △Y),操作条件下的平衡关系为Y=mX(Y、X--摩尔比),要求A组分的回收率为90%,试求所须填料层高度。

在上述填料塔内,若将混合气体的流率增加10%,而其它条件(气、液相入塔组成、吸收剂用量、操作温度、压强)不变,试定性判断尾气中A的含量及吸收液组成将如何变化? 已知K Y a∝G0.7。

2.19 在常压填料逆流吸收塔中,用清水吸收混合气体中的氨,混合气量为2000m3/h,其中氨的流量为160m3/h,出口气体中氨的流量为4m3/h,操作温度为20℃,平衡关系为Y=1.5X,传质系数K Y=0.45Kmol/m2 h △Y(均按摩尔比表示),试求:

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