
- •1. Методики выполнения работы и обработки опытных данных
- •2. Принципиальная схема установки
- •3. Применение абсорбции и десорбции в промышленности.
- •4. Способы выражения концентраций в процессах массопередачи.
- •8. Для чего определяется содержание аммиака в воде?
- •10. Равновесие в процессах абсорбции. Закон Генри.
- •11. Диаграмма у-х линии рабочих и равновесных концентраций. Движущая сила массопередачи. Графическое и аналитическое определение движущей силы процессов абсорбции и десобрции.
- •13. Чему равна движущая сила процесса в верхней части абсорбера, в нижней части абсорбера? Как изменяется движущая сила по высоте аппарата?
- •14. Понятие о процессах массоотдачи и массопередачи. Плёночная теория Льюиса и Уитмэна.
- •15. Физический смысл коэффициента абсорбции. Как рассчитать коэффициент абсорбции?
- •16. Понятие общего числа единиц переноса и высоты единицы переноса.
- •17. Понятие коэффициента извлечения и коэффициента поглощения.
- •18. Методы расчёта высоты насадочного слоя в абсорбционных насадочных аппаратах.
- •19. Диффузионные критерии подобия, использованные в расчётах, их физический смысл.
- •20. Назначение и организация процесса десорбции. Методы десорбции.
- •21. Как интенсифицировать процессы абсорбции и десорбции?
- •22. Типы насадок и требования, предъявляемые к насадкам.
- •23. Устройство насадочных колонн.
- •2 4. Зачем разделяют насадочный слой на отдельные секции?
- •25. Устройства для равномерного распределения и перераспределения жидкости в насадочной колонне.
14. Понятие о процессах массоотдачи и массопередачи. Плёночная теория Льюиса и Уитмэна.
Массопередача — массообмен через поверхность раздела или проницаемую стенку между двумя веществами или фазами.
Массоотдача — массообмен между движущейся средой и поверхностью раздела с другой средой.
Плёночная теория Льюиса и Уитмэна – на поверхности контакта фаз образуются неподвижные или ламинарно-движущиеся пленки, в которых перенос вещества осуществляется только молекулярной диффузией.
15. Физический смысл коэффициента абсорбции. Как рассчитать коэффициент абсорбции?
Физическая сущность коэффициента абсорбции: всякая электрическая изоляция обладает электрической емкостью. Приложенное к изоляции напряжение мегаомметра (прибор, предн. для измерения больших значений сопротивлений.) обусловливает проникновение через точку изоляции токов, которые как бы «насыщают» изоляцию. Эти токи названы токами абсорбции. Времени для проникновения тока в изоляцию требуется тем больше, чем больше геометрические размеры и лучше качество изоляции, препятствующей этому. Из этого следует, что тем больше изоляция увлажнена, тем коэффициент абсорбции будет меньше.
Как рассчитать
коэффициент абсорбции:
,
– величина сопротивления, полученная,
спустя 1 минуту от начала проведения
испытания;
– аналогичный показатель, замеренный
после 15 секунд от начала подачи тока.
Приведённые далее значения указывают на следующее состояние изоляции:
1,25 и менее – изоляция не соответствует требованиям;
от 1,25 до 1,6 – в пределах нормы;
1,6 – покрытие с большим ресурсом.
16. Понятие общего числа единиц переноса и высоты единицы переноса.
Число единиц переноса представл. собой отношение изменения рабочих конц-й к средней движущей силе и выражается зависимостью: . Единицу переноса можно рассматривать как элемент абсорбера, в кот. изменение рабочей конц-ии в одной из фаз равно средней движущей силе.
Высота единиц переноса (высота зоны контакта), эквивалентная одной единице переноса, опред. из выражения: , где – площадь поперечного сечения аппарата, м2; – удельная поверхность насадки, м2/м3; – коэф. массопередачи, кг/[м2с(кг/кг)].
17. Понятие коэффициента извлечения и коэффициента поглощения.
Коэффициент
извлечения
– отношение количества поглощаемого
компонента к тому количеству, которое
было бы поглощено при наиболее полном
извлечении, т.е. при наступлении состояния
равновесия:
Степень насыщения
характеризуется величиной коэффициента
насыщения
,
представляющего собой отношение
фактически поглощённого компонента к
тому количеству, кот. было бы поглощено
в случае противотока при максимально
возможном насыщении жидкости, т.е. когда
концентрация уходящей жидкости
находится в равновесии с концентрацией
поступающего газа:
18. Методы расчёта высоты насадочного слоя в абсорбционных насадочных аппаратах.
Высота насадки:
,
где d
– диаметр колонны, м. Затем
сопоставляют её с действительной высотой
насадочного слоя в колонне,
,
где
– высота секции, м;
– число секций и определяют процент
ошибки