
- •1.Предмет и задачи курса. Классиф. Осн. Хим.-техн. Проц.
- •2.Осн. Кинетич з-н технологических процессов и его выраж для разл. Классов.
- •3.Материальный и энергетич балансы технологических процессов.
- •4. Кинетические параметры процессов и их определение.
- •5.Моделирование процессов.Вывод критериальн. Зависимости для переп.Давл. При движ. Ж. По прям.Тр.
- •6.Гидромеханические процессы и аппараты.Класиф.Неоднор систем и методов их разделения.
- •7.Определение скорости осажд. Частиц, вывод формулы Стокса.
- •8.Определение скорости осажд. Или диаметра частиц графическим методом с использованием Ar,Re,Ly.
- •10. Влияние т, р и концентрации на скор. Осажд частиц.
- •11 Конструкции пылеосадительных камер.
- •12 Отстойники для суспензии.
- •13 Разделение неоднородных смесей под действием разности давлений на пористых перегородках.
- •14 Фильтрование. Методы фильтрования. Харпктеристика перегородок и осадков.
- •15 Основное кинетическое уравнение фильтрования.
- •17 Физический смысл и способы определения констант фильтрования.
- •18 Конструкция рукавного фильтра для запыленных газов. Рабочие характеристики.
- •19 Классификация фильтров для суспензии. Фильтры периодического действия для суспензии (рамный фильтр-пресс, патронный, дисковый).
- •20 Барабанный вакуум фильтр непрерывного действия. Устройство и работа.
- •21. Устройство и работа ленточных фильтров.
- •22. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил, фактор разделения.
- •23. Циклоны. Структура циклонного потока сплошной среды. Механизм осаждения частиц в циклонном потоке. Основные рабочие параметры циклона.
- •24. Расчет размеров циклона нииогаз. Технологический расчет циклонов нииогаз.
- •25. Батарейные циклоны, гидроциклоны.
- •29. Автоматическая центрифуга полунепрерывного действия. Устройство, работа.
- •Автоматическая центрифуга полунепрерывного действия. Устройство, работа
- •30. Отстойная центрифуга со шнековой выгрузкой осадка.
- •31. Центрифуга непрерывного действия с пульсирующим поршнем.
- •32. Разделение неоднородных газовых систем под действием электрических сил. Конструкции электрофильтров.
- •33. Разделение неоднородных газовых систем под действием поверхностных сил. Конструкции аппаратов мокрой очистки.
- •43 Теплопроводность. Перенос тепла теплопроводностью через плоскую однослойную, многослойную и цилиндрическую стенку.
- •45. Конвективный теплообмен. Закон Ньютона.
- •46. Дифференциальное уравнение конвективного переноса тепла
- •47. Теория теплового подобия.
- •49. Основные критерии теплового подобия.
- •51. Теплоотдачи при продольном обтекании труб при вынужденном и турбулентном и ламинарном движении.
- •53. Теплоотдача при свободном движении теплоносителя.
- •54. Теплоотдача при кипении жидкости. Критическая тепловая нагрузка.
- •55.Теплоотдача при изменении агрегатного состояния жидкости (при конденсации).
- •56.Теплопередача через плоскую стенку при постоянных температурах.
- •57.Уравнение теплопередачи при переменных температурах теплоносителей. Определение средней разности температур. Выбор направления тока жидкости.
- •58. Сложный теплообмен. Зависимость коэффициента теплопередачи от частных коэффициентов теплоотдачи.
- •91. Способы интенсификации массообменных процессов.
- •92. Расчет массообменных аппаратов по числу единиц переноса (чеп).
- •93. Расчет массообменных аппаратов по числу ступеней изменения концентрации.
- •94.Общая х-ка процессов перегонки и ректификации1-й закон Коновалова
- •95. Фазовое равновесие в системе жидкость-пар для бинарных систем. Закон Рауля.
- •96. Простая перегонка. Материальный баланс процесса.
- •97. Перегонка с водяным паром. Температура перегонки.
- •98. Аппаратурное оформление процесса перегонки с водяным паром.
- •100. Перегонка под вакуумом, понятие о молекулярной дистилляции.
- •101. Ректификация. Х-ка обычной, экстрактивной и азеотропной ректификации.
- •102.Схема непрерывной ректификационной установки. Принцип действия.
- •103.Материальный баланс ректификационной установки.
- •104.Уравнения рабочих линий для укрепляющей и исчерпывающей частей колоны.
- •105.Построение рабочих линий ректификационной колонны на y-X диаграмме.
- •106.Это вопросы 107-109.
- •107.Влияние флегмового числа на высоту ректификационной колоны.
- •108.Определение минимального флегмового числа.
- •109.Определение оптимального флегмового числа.
- •110.Тепловой баланс ректификационной колоны.
- •111, Абсорбция _
- •112. Равновесие при абсорбции
- •113. Материальный балансы процесса
- •Вопрос 114
- •Вопрос 115
- •Вопрос 116
- •Вопрос 117
- •Вопрос 118
- •Вопрос 119
- •Вопрос 120
- •121. Специальные тарелки: клапан, пластинч, прямоточно-центробежн.
- •123. Сушка. Определение, методы сушки, область применения.
- •124. Статика сушки, основные параметры влаж воздуха
- •126. Диаграм Рамзина, применен для проц сушки(I-X-диаг влаж воздуха)
- •127. Материальный баланс воздушной сушилки.
- •128. Уд расход воздуха и тепла при конвективной сушке.
- •129. Температура мокрого термометра. Точка росы.
- •130 Простой сушильный вариант теор сушилки.
- •131. Сушильный вариант с рецеркуляцией частичной и полной.
- •132.Сушка с промежуточным подогревом воздуха по зонам.
- •133 Простой сушильный вариант реальной сушилки
- •134 Кинетика сушки. Движущая сила процесса.
- •135.Опытные кривые сушки…
- •136 Туннельные сушилки
- •137 Барабанные сушилки
- •138 Ленточные сушилки
- •140 Вальцовые сушилки
- •141 Сушилки «кипящего слоя»
- •142 Общая характеристика процесса адсорбции. Пром адсорбенты.
- •143.Фазовое равновесие при адсорбции. Изотермы адсорбции
- •144. Кинетика адсорбции. Расчетно-графические зависимости.
- •145. Типовые конструкции адсорберов с неподвижным, кипящим и движущемся слоем адсорбента.
- •150. Принципиальные схемы процесса экстракции и методы аппаратурного оформления.
- •153. Типовые конструкции экстракторов
96. Простая перегонка. Материальный баланс процесса.
Способ постепенного испарения жидкости, кипящей в перегонном кубе, с непрерывным удалением образующихся паров из системы. Этот способ частичного разделения компонентов носит название простой перегонки (простой дистилляции).
Простую перегонку применяют в тех случаях, когда не требуется полного разделения смеси на компоненты или когда точки кипения отдельных компонентов настолько далеки друг от друга, что содержание легколетучего в парах очень велико по сравнению с содержанием его в жидкости. Кроме того, простая перегонка применяется для отделения от жидкой смеси нелетучих примесей, а также для предварительного грубого разделения сложных жидких смесей, например нефти или каменноугольной смолы.
1- перегоночный куб
2- дифлегматор
3- сборники фракций
4- смотровой фонарь
Gf- кол-во загружаемой смеси
Gw- кол-во кубового остатка
xd- концентрация НКК в дистилляте
M=L x- масса НКК; dLy*- кол-во НКК перешедш. из Ж фазы в паровую; (L-dL)- остаток ж-ти в кубе; (x-dx)- концентрация.
Мат баланс по НКК
на момент времени(t+dt):
dLdx-пренебрегаем.
средний состав полученного дистиллята
Gd=Gf-Gw-кол-во переданной ж-ти
(xd)ср-средний состав дистиллята
97. Перегонка с водяным паром. Температура перегонки.
Перегонка под вакуумом и перегонка с водяным паром применяются для разделения смесей, состоящих из труднолетучего вещества, содержащего примеси нелетучего вещества. Этот способ позволяет проводить разделение при температурах ниже температуры кипения труднолетучего компонента.
Недостаток: присутств. инертного газа в парах, поднимающихся из куба приводит к резкому снижению коэфф. теплоотдачи в дифлегматоре и соответственно к росту требуемой пов-ти теплоотдачи. Кроме того, конденсация парогазовых смесей часто сопровождается образованием тумана, что весьма затрудняет разделение смеси и вызывает заметный унос конечного продукта с инертным газом.
98. Аппаратурное оформление процесса перегонки с водяным паром.
Перегонка под вакуумом и перегонка с водяным паром применяются для разделения смесей, состоящих из труднолетучего вещества, содержащего примеси нелетучего вещества. Этот способ позволяет проводить разделение при температурах ниже температуры кипения труднолетучего компонента.
Исходная смесь загруж. в куб 1 и нагрев. до tкип глухим паром. Далее ч/з барботер 5 в смесь пропускают острый пар, который взаимод. с ее компонентами; образов.паровая смесь поступает в конденсатор 2, где конденсируется и самотеком поступает в сепаратор 3. В 3 нерастворимые друг в друге ж-ти расслаиваются и стекают в сборник 4.Сверху отводится более легкая фракция, снизу тяжелая.
100. Перегонка под вакуумом, понятие о молекулярной дистилляции.
Для разделения жидк. смесей склонных к термическому разложению при tкип, соотв. Pатм. При сниж. давления кривая равновесия становится более выпуклой.
Д-во: 1. получение более кач. продукта.
2. использование теплоносителя с более низкими параметрами.
3. повышение относ. летучести и четкости разделения.
Н-к: нужна хорошая герметизация установки.
Молекулярная перегонка примен. для разделения высокомолекулярн. органич. соединений, которые даже при значительном вакууме имеют высокую tкип и не обладают необходимой термич. стойкостью.
Большая часть молекул, открывающихся от пов-ти испарения за один пробег, достигает пов-ти конденсации и не возвращаются с этой пов-ти.