Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OKhaTe_-_ebashim_na_30_iz_30.docx
Скачиваний:
68
Добавлен:
22.01.2021
Размер:
62.87 Кб
Скачать
  1. Начало развития химической технологии как прикладной науки относится к

  • началу 19 века.

  • концу 16 века;

  • началу 17 века;

  • концу 17 века;

  1. К основным принципам организации ХТП и ХТС относятся:

  • принцип максимальной толерантности;

  • принцип наибольшей экономичности.

  • принцип наилучшего использования энергии;

  • принцип наилучшего использования сырья;

  1. Плазмохимические методы могут использоваться в химической технологии для:

  • уменьшения капитальных затрат;

  • повышения интенсивности процессов;

  • увеличения селективности процессов.

  • энергосбережения;

  1. Принцип технологической соразмерности связан с

  • качественной оптимизацией условий функционирования ХТП;

  • решением проблемы стандартизации размеров аппаратов;

  • выбором направления движения потоков;

  • Соответствия выпускаемой продукции существующим стандартам.

  1. Автор первого российского учебника по химической технологии

  • Д.И. Менделеев

  • М.В. Ломоносов;

  • В.М. Севергин

  • И.А. Двигубский;

  1. В газовой фазе протекает реакция А + В ↔ R + Р (ΔH<0, количество молей реагентов и продуктов одинаково). Для смещения равновесия в сторону продуктов необходимо:

    • понижать температуру

    • понижать температуру и повышать давление

    • повышать температуру

    • повышать температуру и давление

  1. При протекании параллельных реакций в газовой фазе 2А → В (основная) и A → R (побочная) порядок первой реакции по компоненту А больше, чем второй, а энергия активации выше для побочной реакции. Для повышения селективности необходимо

  • увеличить температуру

  • понизить температуру

  • увеличить концентрацию А

  • уменьшить концентрацию А

  1. Для интенсификации гетерогенных процессов в системе газ - твердое тело, протекающих во внешнедиффузионной области, следует

  • увеличить интенсивность перемешивания

  • понизить температуру

  • увеличить линейную скорость газового потока

  • увеличить размер частиц твердой фазы

  1. Согласно теории однородной поверхности Ленгмюра при заполнении поверхности реагентом

  • теплота адсорбции уменьшается

  • теплота адсорбции не изменяется

  • теплота адсорбции увеличивается

  • теплота адсорбции не учитывается

  1. Выберите ответ, в котором перечислены все стадии гетерогенно-каталитического процесса

  • внешняя диффузия реагентов, внутренняя диффузия реагентов, адсорбция реагентов, химическое взаимодействие на поверхности катализатора

  • внешняя диффузия реагентов, внутренняя диффузия реагентов, химическое взаимодействие на поверхности катализатора, внутренняя диффузия продуктов, внешняя диффузия продуктов

  • внешняя диффузия реагентов, внутренняя диффузия реагентов, адсорбция реагентов, химическое взаимодействие на поверхности катализатора, десорбция продуктов, внутренняя диффузия продуктов, внешняя диффузия продуктов

  • внешняя диффузия реагентов, химическое взаимодействие на поверхности катализатора, десорбция продуктов, внутренняя диффузия продуктов, внешняя диффузия продуктов

  1. Какой прием следует использовать для интенсификации гетерогенно-каталитического процесса при β<<k, <<’, где — коэффициент массоотдачи в газовом слое, — константа скорости химической реакции, ’ — коэффициент массоотдачи в твердой фазе?

  • увеличение размера зерна катализатора

  • уменьшение размера зерна катализатора

  • увеличение скорости газового потока;

  • повышение температуры;

  1. Какой прием следует использовать для интенсификации гетерогенно-каталитического процесса при β’<<k, ’ <<, где — коэффициент массоотдачи внешней диффузии, — константа скорости химической реакции, ’ — коэффициент массоотдачи внутренней диффузии?

  • увеличение размера зерна катализатора

  • уменьшение размера зерна катализатора

  • увеличение скорости газового потока;

  • повышение температуры;

  1. Катализатор для обратимой реакции изменяет энергию активацию прямой и обратной стадии этой реакции следующим образом:

  • не влияет на энергию активации

  • прямой стадии - уменьшает, для обратной стадии - увеличивает.

  • уменьшает для прямой и обратной стадии

  • прямой стадии - увеличивает, для обратной стадии - уменьшает.

  1. Какая стадия (стадии) отсутствует(ют) в гетерогенном некаталитическом процессе?

  • внутренняя диффузия реагентов

  • адсорбция реагентов

  • внешняя диффузия реагентов

  • десорбция продуктов

  1. Для задач, решаемых с помощью системного подхода характерны

  • ограниченность в ресурсах и во времени

  • отсутствие влияния случайных факторов

  • полифункциональность

  • неограниченность и формализованность информации

  1. Котёл-утилизатор - элемент, наличие которого в ХТС свидетельствует о том, что данная ХТС

  • является безотходным производством

  • использует внутренние источники энергии

  • может считаться энерготехнологической системой

  • является малоотходным производством

  1. Скорость реакции окисления оксида азота(II) 2NO + O2 ↔ 2NO2 (∆H0 < 0) c увеличением температуры:

  • непрерывно возрастает

  • непрерывно уменьшается

  • имеет экстремальную зависимость с минимумом.

  • имеет экстремальную зависимость с максимумом

  • остается постоянной

  1. Структурная схема хтс представляет собой

  • набор пронумерованных блоков, связанных между собой и с внешней средой

  • последовательность стадий (операций), необходимых для получения целевых продуктов из исходных реагентов с наименованием назначения стадий

  • изображение подсистем и элементов специальными символами, отражающее все связи между ними и с внешней средой с включением информации о составе материальных потоках, энергетических и информационных связях, а также об относительном расположении элементов

  • последовательность стадий превращения реагентов в конечные продукты, изображенная условными знаками (операторами)

  1. "Работа по линии оптимальных температур" - приём, используемый для одновременной реализации принципов

  • экологической безопасности

  • наилучшего использования сырья

  • максимальной экономичности

  • максимальной интенсивности

  1. Для непрерывно-циклических ХТС характерны

  • широкая номенклатура производимой продукции

  • наличие параллельных связей

  • стационарный режим для всех стадий

  • высокая степень автоматизации

  1. Принцип максимальной интенсивности реализуется за счёт

  • рецикла исходных реагентов с большими объёмными скоростями

  • добавления в систему инертного компонента

  • отдувки части циркулирующей газовой смеси

  • рецикла конечных продуктов

  1. Приём "закалка" относится к приёмам, с помощью которых реализуется принцип

  • наилучшего использования энергии.

  • технологической соразмерности.

  • максимальной интенсивности ХТП

  • наилучшего использования сырья.

  1. Для чего в колонне синтеза аммиака катализатор разделён на несколько слоёв?

  • Из-за быстрой дезактивации катализатора организуют непрерывно-циклический процесс: один слой катализатора - рабочий, другой - в ожидании работы, остальные слои регенерируются, и такая организация позволяет проводить процесс непрерывно.

  • Загружать и выгружать катализатор из колонны небольшими порциями с разных уровней технически удобнее.

  • С целью обеспечения оптимального температурного режима протекания обратимой экзотермической реакции синтеза аммиака путём ввода холодного байпасного газа между слоями катализатора.

  • Для отвода продукта между слоями и смещения равновесия в пользу образования аммиака.

  • Между слоями катализатора вводится специальный реагент для нейтрализации каталитических ядов, содержащихся в азотоводородной смеси, для продления срока службы катализатора.

  1. С какой целью процесс паровой конверсии монооксида углерода проводят вначале на среднетемпературном (400 - 450 °с), а потом на низкотемпературном (220 - 280 °с) катализаторе?

  • Среднетемпературный катализатор служит для дополнительного превращения следов метана, оставшегося после парокислородной конверсии метана, в CO и H2.

  • Из-за того, что технически сложно охладить газовую смесь после парокислородной конверсии метана с температуры 1000 °C сразу до температуры 220 °C, необходимой для работы низкотемпературного катализатора.

  • Реакция паровой конверсии монооксида углерода экзотермическая и обратима в широком диапазоне температур, поэтому такой вариант позволяет достигнуть практически полной степени превращения СО при приемлемой производительности процесса.

  • Для дополнительной очистки газовой смеси от каталитических ядов на среднетемпературном катализаторе, так как низкотемпературные катализаторы чувствительны к каталитическим ядам.

Соседние файлы в предмете Общая химическая технология