传质分离过程.docx
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1、传质分别过程1 .分别过程可以定义为借助于物理、化学、电学推动力实现从混合物中选择性的分别某 些成分的过程。2 .分别过程可分为机械分别和传质分别两大类。机械分别的对象是两相以上的混合物。 传质分别过程用于各种均相混合物的分别。特点是有能量传递现象发生。3 .传质分别过程分为平衡分别过程和速率分别过程。4 .相平衡的准那么为各相的温度、压力相同,各组分的逸度也相等。5 .相平衡的表示方法有相图、相平衡常数、分别因子。6 .维里方程用来计算气相逸度系数。7 .闪蒸是连续单级蒸储过程。8 .指定浓度的组分成为关键组分,其中易挥发的成为轻关键组分,难挥发的成为重关键 组分。9 .假设溜出液中除了重关
2、键组格外没有其他重组分,而釜液重除了轻关键组格外没有其他 轻组分,这种状况称为清楚分割。10 .多组分精储与二组分精储在浓度分布上的区分可以归纳为:在多组分精储中,关键组 分的浓度分布有极大值;非关键组分通常是非安排的,即重组分通常仅消失在釜液中, 轻组分仅消失在溜出液中;重、轻非关键组分分别在进料板下、上形成接近恒浓的区 士或;全部组分均存在于进料板上,但进料板浓度不等于进料浓度。塔内各组分的浓度 分布曲线在进料板处是不连续的。11 .最小回流比是在无穷多塔板数的条件下到达关键组分预期分别所需要的回流比。12 .特别精偏分为萃取精储(加入的组分称为溶剂)、共沸精偏、加盐精储。13 .气体汲取
3、是气体混合物一种或多种溶质组分从气相转移到液相的过程。解吸为汲取的 逆过程,即溶质从液相中分别出来转移到气相的过程。14 .汲取过程按溶质数可以分为单组分汲取和多组分汲取;按溶质与液体之间的作用性质 可以分为物理汲取和化学汲取;按汲取温度状况可以分为等温汲取和非等温汲取。15 .汲取的推动力是气相中溶质的实际分压与溶液中溶质的平衡蒸气压力之差。16 .难溶组分即轻组分一般只在靠近塔顶的几级被汲取,而在其余级上变化很小。易溶组 分即重组分主要在塔底四周的假设干级上被汲取,而关键组分才在全塔范围内被汲取。17 .汲取塔的操作压力、操作温度和液气比是影响汲取过程的主要参数。操作压力越大汲 取率越大,
4、操作温度越低汲取率越大。液气比越大汲取率越大。18 .超临界流体萃取是一种以超临界流体作为萃取剂,从固体或液体中提取出待分别的高 沸点或热敏性物质的新型萃取技术。超临界流体是状态处于高于临界温度、压力条件 下的流体,它具有低粘度、高密度、集中系数大、超强的溶解力量等特性。与传统的 溶液萃取的优势:超临界流体具有极强的溶解力量,能实现从固体中提取有效成分; 可通过温度、压力的调整转变超临界流体的溶解力量的大小,因而超临界流体萃取具 有较好的选择性;超临界流体传质系数大,可大大缩短分别时间;萃取剂的分别回收 简单。19 .二氧化碳是最抱负的超临界流体。20 .超临界流体的典型萃取流程:等温法、等压
5、法、吸附法。21 .反胶团萃取有效的解决了溶剂萃取过程中蛋白质不溶于有机溶剂和易变性、失活的问 题。22 .吸附是指流体与固体多孔物质接触时,流体中的一种或多种组分传递并附着在固体 内、外外表形成单分子层或多分子层的过程。23 .物理吸附与化学吸附的推断方法:物理吸附热与冷凝热的数量级相同,而化学吸附热 与其反响热的数量级相同;相宜温度和压力条件下,全部气体一一固体体系中都将发 生物理吸附,而化学吸附只有当气体分子与吸附剂外表能形成化学键时才发生;物理 吸附的吸附质分子可通过降低压力的方法解吸,而化学吸附的吸附质分子的解吸要困 难得多,往往是不行逆的;物理吸附可以是单分子层吸附也可以是多分子层
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- 传质 分离 过程
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