
- •1. Основное кинетическое уравнение массопередачи. Коэффициент массопередачи и движущая сила процесса.
- •2. Движущая сила моссообменного процесса при нелинейной равновесной зависимости. Число единиц переноса и его физический смысл.
- •3. Выражение для средней движущей силы и числа единиц переноса при линейной равновесной зависимости.
- •4. Модифицированные уравнения массопередачи. Число единиц переноса. Высота эквивалентная единице переноса.
- •5. Материальный баланс массообменного процесса. Рабочая линия массообменного процесса.
- •6. Массообмен в системах без твердой фазы. Молекулярная и конвективная диффузия.
- •7. Дифференциальные уравнения молекулярной и конвективной диффузии. Числа подобия диффузионных процессов, их физический смысл.
- •8. Молекулярная диффузия. Первый закон Фика. Коэффициент диффузии и его физический смысл.
- •9. Уравнение Щукарева. Коэффициент массоотдачи и его физический смысл. Сопоставление с коэффициентом массопередачи.
- •10. Выражения коэффициента массопередачи через коэффициенты массоотдачи.
- •11. Равновесие в системах газ-жидкость. Закон Генри. Уравнение равновесной зависимости. Влияние давления и температуры на абсорбцию.
- •12. Равновесие в процессах пар-жидкость для идеальных смесей. Закон Рауля. Диаграммы t-X,y и y-X.
- •13.Принципиальная схема противоточной абсорбции и графическое изображение процесса.
- •14.Принципиальная схема абсорбции с рециркуляцией жидкости и графическое изображение процесса.
- •15. Схема ректификационной установки непрерывного действия. Материальный баланс ректификационной колонны. Флегмовое число.
- •16.Уравнение рабочих линий процесса ректификации для непрерывно действующей ректификационной колонны. Минимальное и оптимальное флегмовое число.
- •17.Изображение рабочих линий ректификации в диаграмме y-X.
- •18.Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход тепла при ректификации. Оптимальное флегмовое число.
- •19.Схема периодически действующей ректификационной установки. Рабочие линии процессов с переменным и постоянным флегмовым числом.
- •20.Схема периодически действующей ректификационной установки. Изображение процесса в y-X диаграмме при постоянном составе дистиллята.
- •21.Тепловой баланс процесса ректификации.
- •22.Построение кинетической кривой и определение реального числа тарелок.
- •23. Порядок расчета ректификационной тарельчатой колонны.
- •27.Непрерывная противоточная экстракция .Материальный баланс.Графическое изображение процесса.
- •28. Ступенчатая противоточная экстракция. Принципиальная схема. Графическое изображение процесса.
- •29. Многократная экстракция с противотоком растворителя.
- •30. Массопередача в системах с твердой фазой. Массопроводность. Дифференциальные уравнения массопроводности.
- •Процесс сушки. Технические способы проведения процесса. Виды связи влаги с материалом.
- •32.Основные способы сушки. Материальный баланс конвективной сушки.
- •33.Диаграмма состояния влажного воздух (диаграмма Рамзина).
- •34.Изображение в диаграмме н-х процессов изменения параметров влажного воздуха: температура точки росы, охлаждение, нагревание, смешение.
- •36. Тепловой баланс воздушной сушки. Уравнение рабочей линии процесса сушки.
- •37. Параметры, влияющие на процесс сушки. Способы интенсификации сушки.
- •38. Сушка с многократным промежуточным подогревом воздуха. Принципиальная схема. Изображение в н-х диаграмме.
- •39. Сушка с частичным возвратом отобранного воздуха. Принципиальная схема. Изображение в н-х диаграмме.
- •40. Сушка с замкнутой циркуляцией сушильного агента. Принципиальная схема. Изображение в н-х диаграмме.
- •41. Процесс адсорбции. Динамическая и статическая активность адсорбентов. Условия, влияющие на проведение процесса адсорбции.
- •42. Физическая сущность процесса адсорбции. Адсорбенты. Условия, способствующие протеканию процесса адсорбции.
- •43. Ионообменные процессы – основные закономерности, область применения. Регенерация ионитов.
- •44. Кристаллизация. Основные способы проведения кристаллизация. Равновесие в процессах кристаллизации.
- •45. Мембранные процессы. Классификация мембранных процессов в зависимости от их механизма. Область применения.
- •46. Влияние различных параметров на селективность и проницаемость мембран.
- •47. Материальный и тепловой баланс изогидрической кристаллизации
- •48. Материальный и тепловой баланс кристаллизации с удалением части растворителя (это изотермическая кристаллизация).
38. Сушка с многократным промежуточным подогревом воздуха. Принципиальная схема. Изображение в н-х диаграмме.
Cушка -это процесс удаления влаги из твердых влажных материалов путем ее испарения т отвода образующихся паров. Сушка в технике осуществляется двумя способами: 1)нагревание влажных материалов теплоносителем через твердую непроницаемую перегородку - контактная сушка;2)нагревание влажных материалов путем непосредственного контакта с газовым теплоносителем – газовая (воздушная); 3) диэлектрическая сушка (тепло подводится к высушиваемому мат-лу токами высокой частоты, СВЧ-устройства); 4) радиационная сушка (инфракрасные лучи); 5) сублимационная сушка. Т → Г (П), РМ> РП или РМ > РD
Степень отклонения системы «влажное твердое тело-газ» от состояния равновесия характеризуется движущей силой.
С-сушильная камера, К-промежуточные нагреватели
Принимают верхние и нижние пределы температур воздуха tв и tн. Воздух предварительно нагревается до tв и после этого взаимодействует с влажным материалом, охлаждаясь до температуры tн. Далее воздух опять нагревают до тем-ры tв и направляют для взаимодействия с влажным мат-ом, температура воздуха понижается до tн и т.д. Конечные параметры воздуха в опред-ся в точке В. Этот вариант сушки хар-ся тем, что требуемое кол-во теплоты подводится к высушиваемому мат-лу при пониженной тем-ре воздуха. Пунктирные линии показывают,что для сушки без промежуточного подогрева воздуха потребовалось бы предварительное нагревание его до тем-ры t1 (точка С),более высокой чем tв.
При использовании любого варианта сушки, можно лишь ускорить или замедлить процесс сушки, сделать более мягкими или более жестокими условия проведения процесса, но нельзя существенно повлиять на расход тепла, поскольку он определяется начальными и конечными параметрами высушиваемого газа.
Энергозатраты при сушке с многократным промежуточным подогревом воздуха такие же, как и в простой сушке.
Диаграмма состояния влажного воздуха Н-х служит для графического изображения процессов, происходящих при сушке.
39. Сушка с частичным возвратом отобранного воздуха. Принципиальная схема. Изображение в н-х диаграмме.
Cушка -это процесс удаления влаги из твердых влажных материалов путем ее испарения т отвода образующихся паров. Сушка в технике осуществляется двумя способами: 1)нагревание влажных материалов теплоносителем через твердую непроницаемую перегородку - контактная сушка;2)нагревание влажных материалов путем непосредственного контакта с газовым теплоносителем – газовая (воздушная); 3) диэлектрическая сушка (тепло подводится к высушиваемому мат-лу токами высокой частоты, СВЧ-устройства); 4) радиационная сушка (инфракрасные лучи); 5) сублимационная сушка. Т → Г (П), РМ> РП или РМ > РD
Степень отклонения системы «влажное твердое тело-газ» от состояния равновесия характеризуется движущей силой.
1- сушильная камера;2-нагреватель; 3-вентилятор.
Исходный воздух смешивается предварительно с частью отработанного воздуха (линии АС и ВС),далее нагревается до требуемой тем-ры tD и после этого взаимодействует с высушиваемым материалом. Особенностями этого варианта, по сравнению с сушкой, при однократном проходе воздуха являются пониженная тем-ра воздуха при контактировании его с влажным мат-ом, повышенное начальное влагосодержание воздуха и большая массовая скорость воздуха, а следовательно, большая линейная скорость его в сушильной камере.
Данный способ может использоваться для сушки веществ, которые не могут выдерживать высокие температуры (разлагаются).
Энергозатраты при простой однократной сушке и сушке с частичным возвратом отобранного воздуха постоянны при Р=const.
При использовании любого варианта сушки, можно лишь ускорить или замедлить процесс сушки, сделать более мягкими или более жестокими условия проведения процесса,но нельзя существенно повлиять на расход тепла, поскольку он определяется согласно ТБ начальными и конечными параметрами высушиваемого газа.
Диаграмма состояния влажного воздуха Н-х служит для графического изображения процессов, происходящих при сушке.