化工原理下册第二章(共15页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第二章 吸收1. 从手册中查得101.33 KPa、25 时,若100 g水中含氨1 g,则此溶液上方的氨气平衡分压为0.987 KPa。已知在此组成范围内溶液服从亨利定律,试求溶解度系数H (kmol/ (m3kPa)及相平衡常数m。解:(1) 求由.求算.已知:.相应的溶液浓度可用如下方法算出:以水为基准,因为溶液很稀.故可近似认为其密度与水相同.并取其值为.则:(2). 求.由 2. 101.33 kpa、10 时,氧气在水中的溶解度可用pO2=3.31106x表示。式中:PO2为氧在气相中的分压,kPa、x为氧在液相中的摩尔分数。试求在此温度及压强下与空气充分
2、接触后的水中,每立方米溶有多少克氧。解: 氧在空气中的摩尔分数为.故:因值甚小,故可以认为即:所以:溶解度3. 某混合气体中含有2%(体积)CO2,其余为空气。混合气体的温度为30 ,总压强为506.6 kPa。从手册中查得30 时CO2在水中的亨利系数E=1.88x105 KPa,试求溶解度系数H (kmol/(m3kPa、))及相平衡常数m,并计算每100克与该气体相平衡的水中溶有多少克CO2。解:(1). 求由求算.(2). 求(1) 当时.水溶解的(2) (3)因很小,故可近似认为故克水中溶有4在101.33 kPa、0 下的O2与CO混合气体中发生稳定的分子扩散过程。已知相距0.2
3、cm的两截面上O2的分压分别为13.33 kPa和6.67 kPa,又知扩散系数为0.185 cm2/s,试计算下列两种情况下O2的传递速率,kmol/(m2s):(1) O2与CO两种气体作等分子反向扩散。(2) CO气体为停滞组分。解: (1) 等分子反向扩散时的传递速率:(2) 通过停滞的扩散速率 5 一浅盘内存有2 mm厚的水层,在20 的恒定温度下逐渐蒸发并扩散到大气中。假定扩散始终是通过一层厚度为5 mm的静止空气膜层,此空气膜层以外的水蒸气分压为零。扩散系数为2.6010-5 m2/s,大气压强为101.33 KPa。求蒸干水层所需的时间。解: 这是属于组分通过停滞组分的扩散。已
4、知扩散距离(静止空气膜厚度)为.水层表面的水蒸气分压的饱和水蒸气压力为.静止空气膜层以外;水蒸气分压为单位面积上单位时间的水分蒸发量为故液面下降速度:水层蒸干的时间: 6. 试根据马克斯韦尔-吉利兰公式分别估算0 、101.33 kPa时氨和氯化氢在空气中的扩散系数D (m2/s),并将计算结果与表2-2中的数据相比较。 解:(1). 氨在空气中的扩散系数.查表知道,空气的分子体积:氨的分子体积:又知则时,氨在空气中的扩散系数可由式计算.(2) 同理求得7. 在101.33 kPa、27 下用水吸收混于空气中的甲醇蒸气。甲醇在气、液两相中的组成都很低,平衡关系服从亨利定律。已知溶解度系数H=1
5、.955 kmol/(m3kPa),气膜吸收系数kG=1.5510-5 kmol/(m2skPa),液膜吸收系数kL=2.0810-5 kmol/(m2kmol/m3)。试求总吸收系数KG,并算出气膜阻力在总阻力中所占百分数。解: 总吸收系数气膜助在点助中所占百分数.8. 在吸收塔内用水吸收棍子空气中的甲醇,操作温度27 ,压强101.33 KPa。稳定操作状况下塔内某截面上的气相甲醇分压为5 kPa,液相中甲醇组成为2.11 kmol/m3。试根据上题中的有关数据算出该截面上的吸收速率。解: 吸收速率由上题已求出又知:则该截面上气相甲醇的平衡分压为则 9. 在逆流操作的吸收塔中,于101.3
6、3 kpa、25 下用清水吸收混合气中的H2S,将其组成由2%降至0.196 (体积)。该系统符合亨利定律。亨利系数E=5.5216 kPa。若取吸收剂用量为理论最小用量的12倍,试计算操作液气比及出口液相组成若压强改为1013 kPa,其他条件不变,再求手及解: (1) 求下,操作液气比及出口液相组成。最小液气比操作液气比为出口液相浓度(2) 求下的操作液气比及出口液组成则:出口液相组成:11. 在101.33 kPa下用水吸收据于空气中的氨。已知氨的摩尔分数为0.1,混合气体于40 下进入塔底,体积流量为0.556 m3/s,空塔气速为1.2 m/s。吸收剂用量为理论最小用量的1.1倍,氨
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- 化工 原理 下册 第二 15
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