
- •1. Классификация основных процессов и аппаратов. Классификация процессов по способу создания движущей силы:
- •По способу осуществления различных процессов во времени:
- •Аппараты имеют такую же классификацию, что и процессы:
- •2. Основные признаки массообменных процессов.
- •3. Основное уравнение массопередачи.
- •4. Материальный баланс массообменного процесса.
- •Уравнения расхода фаз
- •5. Рабочая линия.
- •Уравнение линии концентраций (рабочей линии, оперативной линии)
- •6. Графическое представление массообменного процессса.
- •7. Движущая сила массообменных процессов.
- •8. Средняя интегральная движущая сила.
- •9. Средняя логарифмическая движущая сила.
- •10,11. Число единиц переноса (чеп).
- •13. Способы выражения составов фаз.
- •12. Теоретическая тарелка, вэтт.
- •14. Правило фаз Гиббса.
- •15. Насыщенные и ненасыщенные пары.
- •16. Классификация бинарных смесей.
- •17. Основные законы фазового равновесия.
- •18, Равновесие идеальных бинарных смесей, изотерма жидкой фазы.
- •19. Равновесие идеальных бинарных смесей, изотерма паровой фазы
- •2 0. Графический расчет равновесных составов паров и жидкости.
- •21. Кривая равновесия фаз.
- •22. Изобарно-температурные кривые
- •2 3.Энтальпийная диаграмма
- •24. Равновесие бинарных смесей, частично отклоняющихся от закона Рауля; коэффициент активности
- •25. Равновнсие взаимно растворимых бинарных смесей, образующих азеотропные смеси
- •26. Равновесие частично растворимых жидкостей; гетероазеотропы
- •27. Равновесие взаимно нерастворимых жидкостей.
- •28. Способы перегонки жидкостей
- •Постепенное испарение
- •29.Расчет процесса ои. Мат и тепло балансы процесса
- •30. Постепенное испарение
- •31.Постепенная конденсация
- •32.Многократное испарение
- •3 3.Многократная конденсация
- •34.Сущность процесса ректификации
- •3 5. Принципиальное устройство ректификационной колонны
- •36.Материальный баланс ректификационной колонны
- •3 7.Расчет минимальных флегмовых и паровых
- •3 8.Уравнение рабочей линии верхней части колонны
- •39.Уравнение рабочей линии для нижней части колонны
- •40.Внутреннее и внешнее флегмовое число
- •41.Тепловой баланс колонны
- •42.Тепловой баланс для верхней части колонны
- •43.Тепловой баланс для нижней части колонны
- •44. Построение рабочих линий на диаграмме X-y при помощи энтальпийной диаграмме (эд)
- •45.Режим полного орошения
- •46. Режим минимального орошения.
- •47. Графическое определение числа теоретических тарелок на диаграмме х-y
- •48. Графическое определение числа теоретических тарелок при помощи энтальпийной диаграммы и изобарных температурных кривых.
- •51.Холодное (острое)испаряющееся орошение
- •52.Циркуляционное орошение
- •5 3.Способы подвода тепла в низ колонны
- •54.Выбор давления при ректификации
- •55.Особенности работы колонны с вводом водяного пара
- •56. . Способы расчета числа единиц переноса.
- •1Й способ:
- •2Ой способ:
- •57.60. Расчет ректификации многокомпонентных смесей в режиме полного орошения. Уравнение Фенске
- •58.59 Расчет ректификации многокомпонентных смесей в режиме минимального орошения. Уравнение Андервуда
1. Классификация основных процессов и аппаратов. 2
2. Основные признаки массообменных процессов. 3
3. Основное уравнение массопередачи. 4
4. Материальный баланс массообменного процесса. 5
5. Рабочая линия. 6
6. Графическое представление массообменного процессса. 7
7. Движущая сила массообменных процессов. 9
8. Средняя интегральная движущая сила. 10
9. Средняя логарифмическая движущая сила. 11
10,11. Число единиц переноса (ЧЕП). 13
13. Способы выражения составов фаз. 14
12. Теоретическая тарелка, ВЭТТ. 16
14. Правило фаз Гиббса. 18
15. Насыщенные и ненасыщенные пары. 19
16. Классификация бинарных смесей. 20
17. Основные законы фазового равновесия. 21
18, Равновесие идеальных бинарных смесей, изотерма жидкой фазы. 23
19. Равновесие идеальных бинарных смесей, изотерма паровой фазы 24
20. Графический расчет равновесных составов паров и жидкости. 25
21. Кривая равновесия фаз. 26
22. Изобарно-температурные кривые 28
23.Энтальпийная диаграмма 29
24. Равновесие бинарных смесей, частично отклоняющихся от закона Рауля; коэффициент активности 30
25. Равновнсие взаимно растворимых бинарных смесей, образующих азеотропные смеси 32
26. Равновесие частично растворимых жидкостей; гетероазеотропы 34
27. Равновесие взаимно нерастворимых жидкостей. 36
28. Способы перегонки жидкостей 37
29.Расчет процесса ОИ. Мат и тепло балансы процесса 38
30. Постепенное испарение 41
47. Графическое определение числа теоретических тарелок на диаграмме Х-Y 58
56. . Способы расчета числа единиц переноса. 67
57.60. Расчет ректификации многокомпонентных смесей в режиме полного орошения. Уравнение Фенске 68
1. Классификация основных процессов и аппаратов. Классификация процессов по способу создания движущей силы:
- массообменные - гидромеханические- механические – тепловые - химические
1) Массообменные - переход вещества из одной фазы в другую осуществляется за счет диффузии. В зависимости от перехода из фазы в фазу процесс называется:
тв → ж (плавление) г → ж (конденсация, абсорбция)
ж → тв (кристаллизация) тв → г (возгонка)
ж → ж (экстракция) г → тв (адсорбция)
ж → г (испарение, десорбция) ж ↔ п (ректификация)
Движущей силой в массообменных процессах является разность концентраций, а скорость процесса определяется законами массопередачи.
2) Гидромеханические – связаны с переработкой суспензий (неоднородная система, состоящая из жидкостей или газов и взвешенных в ней частиц ж/тв. тела. - перемещение жидкости или газа; - перемешивание в жидкой среде;
- разделение жидких неоднородных систем (осаждение, фильтрование, центрифугирование) ; - очистка газов от пыли;
Движущей силой таких процессов является разность давлений, обусловленная разностью плотностей обрабатываемых материалов, а скорость определяем по законам гидромеханики неоднородных систем.
3) Механические – связаны с обработкой и перемещением твердого тела. Включают в себя: измельчение, дозирование, смешение, отсеивание, транспортирование. Движущая сила – разность сил, давлений, или градиент напряжения (сжатия, сдвига, растяжения). Скорость процесса определяется законами механики твердого тела.
4) Тепловые процессы связаны с переходом тепла от одного тела к другому. Нагревание, охлаждение, испарение, конденсация, плавление, затвердение, выпаривание, кристаллизация. Скорость определяется законами теплопередачи. Движущая сила – разность температур.
5) Химические – связаны с химическими превращениями участвующих в процессе веществ и получение новых соединений. Включают в себя каталитический крекинг, гидроочистка, риформинг, пиролиз, коксование, полимеризация, алкилирование. Движущая сила – разность концентраций реагирующих веществ. Скорость процесса определяется законами химической кинетики.
По способу осуществления различных процессов во времени:
Периодические. Характеризуются единством места проведения различных стадий процесса и в связи с этим неустановившимся состоянием во времени.
Непрерывные. Характеризуются установившимся режимом, не зависящим от времени. При этом обеспечивается непрерывный подвод исходных материалов и вывод продуктов.
Аппараты имеют такую же классификацию, что и процессы:
1) Массообменные - абсорберы, адсорберы, десорберы, ректификационные колонны, экстракторы, сушилки, кристаллизаторы.
2) Гидромеханические – фильтры, циклоны, электродегидраторы, отстойники, центрифуги, мешалки
3) Механические – дробилки, сито, смесители, дозаторы.
4) Тепловые – теплообменники, холодильники, испарители, конденсаторы, плавильные печи.
5) Химические – реакторы разного вида (с неподвижным слоем катализатора, с псевдоожиженным слоем, с фонтанирующим слоем).