- •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
27. Равновесие взаимно нерастворимых жидкостей.
Могут встретится два случая:
1)оба компонента присутствуют и в паровой ,и в жидкой фазах; 2) в жид фазе присутствует только один из компонентов.
Первый случай отвечает состоянию системы, при котором пары обоих компонентов являются насыщенными, а в жидкости вследствие нерастворимости компонентов имеются 2 фазы(ув+насыщ.водяной пар). Число степеней свободы такой системы равно 1. т.е. достаточно задаться температурой системы чтобы определить равновесное состояние системы(давление системы и состав паров). Давление при заданной температуре не зависит от соотношения масс жидких фаз и поэтому равно сумме давлений насыщенных паров компонентов, т.е. Paz=pa+pz=Pa+Pz В соответствии с законом дальтона состав паровой фазы определится так: Ya’=pa/paz=Pa/(Pa+Pz) (1)
Yz’=1- Ya’= pz/paz=Pz/(Pa+Pz) Удельный массовый расход одного компонента по отношению к другому, например расход водяного пара Z, затрачиваемого на перегонку массы ув G, определится следующим образом:Z/G=(1- ya)/ya=PzMz/PaMa
=(π-Pa) Mz /PaMa.π- внешнее давление системы.
Отсюда следует , что относительный расход отпаривающего агента тем меньше, чем меньше его мольная масса.
Во втором случае один из компонентов присутствует в виде перегретых паров, а жидкая фаза только одна(ув+инертный газ). Число степеней свободы равно 2.
Допустим, что в жид присутствует компонент а, а пары другого компонента z являются перегретыми, выбор внешнего давления π при заданной температуре равноценен выбору парциального давления pz’ так как pz= π-pa= π-Pa. При выбранных значениях температуры и давления состав паровой фазы и расход отпаривающего агента Z могут быть вычислены по уравнению (1).
28. Способы перегонки жидкостей
Перегонка – это процесс частичного испарения жидкости или конденсации паров, проводимый для получения одного из продуктов обогащенного НКК или ВКК. Образующийся при этом отгон в паровой фазе, обогащенный НКК, подвергают в дальнейшем конденсации. Процесс перегонки осуществляется 6-мя способами:
- однократное испарение и однократная конденсация (эти процессы характеризуются тем, что образовавшиеся паровая и жидкая фазы не разделяются до окончания процесса, а при достижении конечной температуры их разделяют в один прием [однократно]. Принимается, что образовавшиеся паровая и жидкая фазы находятся в равновесии).
-
многократное испарение ,многократная
конденсация (процессы состоят в
многократном процессе повторения
процессов ОИ и ОК для более полного
разделения смеси).
- постепенное испарение и постепенная конденсация (эти процессы осуществляются так, что пары, образовавшиеся при испарении или конденсации, удаляются из системы непрерывно в момент их образования).
Три способа:
однократное испарение ОИ,
многократное испарение МИ,
Постепенное испарение
Однократное испарение - до конца процесса образующиеся фазы не разделяются
Многократное испарение -
- образующиеся фазы разделяются в несколько приемов, т.е. несколько раз повторяется процесс ОИ
Постепенное испарение -
- образующиеся пары непрерывно отводятся;
является пределом многократного испарения
(перегонка из колбы Энглера)
