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第一章 质过程基础
第一章 传质过程基础 学生自测 一、选择与填空 (30分,每空2分) 1. 传质通量与_____相对应。 A. ; B. ; C. ; D. 。 2. 传质通量jA与_____相对应。 A.; B.; C. ; D. 。 3. 传质通量与_____相对应。 A. ; B. ; C. ; D. 。 4. 等分子反方向扩散通常发生在_______单元操作过程中;一组分通过另一停滞组分的扩散通常发生在_______单元操作过程中。 5. 描述动量和质量传递类似律的一层模型是________________;两层模型是_____________;三层模型是_______________。 6. 通常,气体的扩散系数与_____________有关,液体的扩散系数与_____________有关。 7. 表示_____________________对流传质系数, 表示_______________________对流传质系数,它们之间的关系是__________________。 8. 对流传质系数与推动力_____相对应。 A. ; B. ; C. ; D. 。 9. 推动力与对流传质系数_____相对应。 A. ; B. ; C. ; D. 。 二、计算题 (40分,每题20分) 1. 在一根管子中存在有由CH4(组分A)和He(组分B)组成的气体混合物,压力为1.013×105 Pa、温度为298K。已知管内的CH4通过停滞的He进行稳态一维扩散,在相距0.02m的两端,CH4的分压分别为 Pa及Pa,管内的总压维持恒定。扩散条件下,CH4在He中的扩散系数为m2/s 。试求算CH4的传质通量。 2. 298 K的水以0.5 m/s的主体流速流过内径为25mm的萘管,已知萘溶于水时的施密特数为2330,试分别用雷诺、普兰德—泰勒、卡门和柯尔本类比关系式求算充分发展后的对流传质系数。 三、推导题 (30分,每题15分) 1. 对于A、B 二组元物系,试采用欧拉(Euler)方法,推导沿x、y方向进行二维分子传质时的传质微分方程。设系统内发生化学反应,组分A的质量生成速率为 kg/(m3·s) 2. 试利用传质速率方程和扩散通量方程,将转换成。 第二章 气体吸收 【学生自测】 一、选择与填空 (30分) 1. 吸收操作的原理是__________________。 2. 对接近常压的低浓度溶质的气液平衡系统,当总压增大时,亨利系数将_____,相平衡常数将_____,溶解度系数将_____。 A. 增大; B. 不变; C. 减小; D. 不确定。 3. 在吸收操作中,以液相浓度差表示的吸收塔某一截面上的总推动力为_____。 A. ; B. ; C. ; D. 。 4. 等分子反方向扩散通常发生在_______单元操作过程中;一组分通过另一停滞组分的扩散通常发生在_______单元操作过程中。 5. 双膜模型、溶质渗透模型和表面更新模型的模型参数分别是_____、_____和_____。 6. 增加吸收剂用量,操作线的斜率_____________,吸收推动力_____________。 7. 脱吸因数的定义式为______________,它表示___________之比。 8. 在逆流吸收塔中,吸收过程为气膜控制,若进塔液体组成增大,其它条件不变,则气相总传质单元高度将_____。 A. 不变; B. 不确定; C. 减小; D. 增大。 9. 推动力()与吸收系数_____相对应。 A. ; B. ; C. ; D. 。 二、计算题 (70分) 1. 在压力为101.3kPa 、温度为30℃的操作条件下,在某填料吸收塔中用清水逆流吸收混合气中的NH3。已知入塔混合气体的流量为 220 kmol/h,其中含NH3为1.2% ( 摩尔分数)。操作条件下的平衡关系为Y =1.2X(X、Y均为摩尔比),空塔气速为1.25m/s;气相总体积吸收系数为0.06 kmol / (m3·s);水的用量为最小用量的1. 5倍;要求NH3的回收率为95%。试求: (1)水的用量; (2)填料塔的直径和填料层高度。(25分) 2. 已知某填料吸收塔直径为1m,填料层高度为4m。用清水逆流吸收某混合气体中的可溶组分,该组分进口组成为8%,出口组成为1%(均为mol%)。混合气流率为30kmol/h,操作液气比为2,操作条件下气液平衡关系为 。试求: (1) 操作液气比为最小液气比的多少倍; (2)气相总体积吸收系数; (3)填料层高度为2m处的气相组成。(25分) 3. 在一逆流操作的填料塔中,用循环溶剂吸收某混合气体中的溶质。气体入塔组成为0.025(摩尔比,下同),液气比为1.6,操作条
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