Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 сем / ТЕСТ 2 сем / Тест (вопрос - ответ)

.docx
Скачиваний:
127
Добавлен:
10.06.2019
Размер:
1.43 Mб
Скачать
  1. При известной мольной (x []) или массовый (а []) концентрации одного компонента среднюю молярную массу бинарной смеси (А+В) можно рассчитать:

  1. Концентрация компонентов в смеси (т. М) равны

  • А=10, В=70, С=20

  1. Точка смеси двух растворов (100кг №1 и 300 кг №2) будет:

  • М3

  1. В качестве насадки в насадочных колоннах используют

  • Кольца Рашига

  1. Скорость массопереноса вещества из фазы в фазу характеризуется

  • Коэффициентом массопередачи

  1. При массообмене между фазами «X» и «Y» размерность коэффициента массопередачи K1 и K2 отличаются, потому что

  • Движущая сила процесса выражена через концентрации в фазе «X» или в фазе «Y»

  1. Какое из уравнений массопередачи записано неверно:

  1. Какое из уравнений массоотдачи записано верно

  1. Укажите неверное уравнение для коэффициента массопередачи

  1. Движущая сила процесса массопередачи может быть выражена

  • Через разность конц. в фазе «Х»

  • Через разность конц. в фазе «У»

  1. Движущая сила процесса массопередачи вычисляется как средне логарифмическая

  • При прямой линии равновесия

  1. Средне логарифмическую разность концентраций (движущая сила процесса массопередачи) нельзя использовать в расчетах

  • При кривой линии равновесия

  1. Коэффициент массоотдачи согласно пленочной теории (что-то странное. но скорей всего «есть отношение коэффициента диффузии...») к … пограничного слоя

  • Толщине

  1. Для перехода от числа теоретических к числу действительных ступеней используют

  • КПД тарелки

  1. Какая формула лежит в основе расчёта высоты насадочного аппарата

  1. К массообменным процессам в системе пар – жидкость относится

  • Ректификация бинарной смеси

  • Дистиллят

  1. Балансовая задача массопереноса — это когда

  • Произведение kF – велико

  1. Определяющий размер n критериях подобия может быть

  • Высота H

  • Эквивалентный диаметр dэкв

  1. К массообменным процессам жидкость-жидкость относится

  • Экстракция

  1. К массообменным процессам газ-жидкость относится

  • Абсорбция нелетучим поглотителем

  1. Уравнение вида: позволяет рассчитать

  • Коэффициент массопередачи

  1. Рабочая линия противоточного массообменного процесса имеет вид:

  1. Процесс избирательного извлечения одного или нескольких компонентов из смеси жидким поглотителем называют

  • Абсорбцией

  1. Какое допущение 2-х пленочной теории является (излишним) необязательным

  • Массоперенос в пленках является диффузионным

  1. Уходящие с теоретической тарелки фазы

  • Находятся в равновесии

  1. Рабочая линия является геометрическим местом точек

  • сопряженных (в одном сечении колонны) концентраций

  1. Идеальные системы пар-жидкость:

    • Это системы, подчиняющиеся з. Рауля и Дальтона

  1. От чего не зависит парциальное давление компонента в системе пар – жидкость:

    • От атмосферного давления

  1. Азеотропия в бинарных системах пар – жидкость возникает:

    • При большом отклонении от з Рауля

  1. Диаграмма х, у у=f (x) в идеальных паро-жидкостных смесях

    • Гиперболической зависимостью

  1. Укажите, что является движущей силой процесса сушки:

    • Разность давлений паров влаги над материалом и в потоке сушильного агента

  1. Укажите какой параметр сушильного агента не изменяется при его нагреве в калорифере

    • Влагосодержание

  1. Укажите, что происходит с воздухом в сушильной камере в процессе идеальной сушки

    • Увеличении влагосодержания

  1. Укажите, что достигается при использовании многозональной сушки

    • Снижение температуры сушильного агента на входе в сушку

  1. Укажите, что достигается при использовании сушки с частичной рециркуляцией сушильного агента

    • Снижение температуры сушильного агента на входе в сушилку

  1. Укажите линию, соответствующую стадии полного нагрева в калорифере при простом варианте идеальной сушки (линии I=const параллельны отрезку ВС):

    • АВ

  1. Укажите, какой из указанных вариантов соответствует процессу сушки с использованием инертного газа

  2. Укажите, какой из указанных вариантов соответствует процессу сушки с частичной рециркуляцией сушильного агента:

  3. Укажите, какой из указанных вариантов соответствует процессу сушки с использованием топочных газов

  4. Укажите, какая линия на диаграмме I-X соответствует изменению параметров сушильного агента в сушильной камере при идеальной сушке с дополнительным подогревом воздуха в сушильной камере (линии I=const параллельны отрезку BC):

  • DC

  1. Укажите, какая линия соответствуют стадии конденсации влаги в процессе сушки с использованием инертного газ

  • DA

  1. Использование топочных газов в качестве сушильного агента в сушилках позволяет

  • Увеличить скорость высушивания влажного материала

  • Снизить стоимость

  1. Особенностью сушки с частичным возвратом отработанного воздуха (по сравнению с простой сушилкой) является:

  • Пониженная начальная температура сушильного агента при контакте с влажным материалом

  • Повышенное начальное влагосодержание воздуха

  1. Особенностью сушки с многократным промежуточным подогревом воздуха является

  • Пониженная температура суш. агента в каждой из промежуточных зон

  • Возможность использования в промежуточных калориферах теплоносителей низких параметров

  1. В процессе высушивания влажного материала в сушильной установке из влажного материала в сушильный агент переходит

  • Большая часть влаги

  1. Реальная сушилка отличается от идеальной наличием

  • Потерь теплоты в окр. среду

  • Дополнительного подвода теплоты в камере

  • Подвода теплоты с материалом

  • Потерь теплоты с материалом

  • Потерь теплоты с транспортом

  1. Абсолютной влажностью воздуха называют

  • Массу паров воды в одном м3 влажного воздуха

  1. Влагосодержанием воздуха называют

  • Массу влаги, приходящуюся на один кг абсолютно сухой части влажного воздуха

  1. Линии постоянной энтальпии в диаграмме влажного воздуха представляет собой

  • Наклонные

  1. Линия нагрева сушильного агента в калорифере на диаграмме влажного воздуха изображается в виде

  • Вертикального отрезка прямой линии

  1. Линия изменения параметров сушильного агента в сушильной камере изображается в диаграмме Рамзина в виде

  • Отрезка прямой линии, совпадающей с линией постоянной энтальпии

  1. В простой реальной сушилке нагревание сушильного агента может быть осуществлено:

  • И в калорифере и камере

  1. Во II периоде сушки не удаляется:

  • Свободная влага

  1. Сушилка с частичным возвратом (рециркуляцией) отработанного воздуха применяется:

  • Уменьшения температуры сушильного агента

  • Увеличения влагосодержания сушильного агента в сушилке

  1. Для обезвоживания суспензий целесообразно применять сушилку:

  • Распылительную

  1. Образование конденсата из воздуха происходит при условии, что относительная влажность воздуха φ:

  • φ=1

  1. Процесс идеальной сушки протекает по линии

  • I=const

  1. При проведении процесса реальной сушки тепловые потери могут превышать теплоподвод в сушильную камеру при условии

  1. Рециркуляция сушильного агента СА при проведении процесса сушки приводит к

  • Понижению движущей силы процесса

  1. Термолабильные материалы целесообразно сушить в

  • Многозональной сушилке

  1. Движущая сила процесса сушки – это

  • Разность парциальных давлений воды над поверхностью материала в сушильном агенте

  1. Понятие абсолютно сухого воздуха при изучении сушки нужно:

  • Чтобы иметь расчетный поток агента в процессе сушки постоянным

  • Чтобы иметь линии графического расчета процесса сушки (линия нагревания/охлаждения сушки) прямыми

  1. Основной положительный эффект применения многозальной сушилки по сравнению с однозональной:

  • В снижении температуры воздуха на входе в сушилку и средней температуры процесса

  1. Сушка с рециркуляцией в обмен на увеличение расхода энергии за счет прокачивания большего кол-ва сушильного агента через сушилку обеспечивает:

  • Сушка в более мягких условиях (снижение температуры на входе в сушилку и перепада влагосодержаний воздуха в начале и конце)

  • Сушка при более высоких коэффициентах массоотдачи

  1. Можно ли осуществлять сушку без подогрева в калорифере:

  • Да, осуществляя подогрев в сушильной камере

  • Подогревая и рециркулируя отработанный воздух

  1. Сушка с полной циркуляцией сушильного агента в цикле применяется при:

  • Когда сушильный агент дорог и его нельзя выкидывать

  • Для сбора удаляемого из материала компонента

  1. Процесс физической адсорбции сопровождается:

  • Уменьшением концентрации переходящего в газовой фазе компонента

  1. Высота рабочей зоны тарельчатого адсорбера определяется по формуле:

  1. Абсорбция – это:

  • Поглощение газа жидкостью

  1. Поперечное сечение противоточного тарельчатого абсорбера определяется:

  • По объемному расходу газа

  1. При абсорбции минимальное соотношение жидкого и газового потоков – это когда имеем

  • Локальную движущую силу процесса равную в т. (yн, хк)

  • Бесконечное число теоретических ступеней

  1. При работе насадочного абсорбера рециркуляция абсорбента приводит к

  • Уменьшению движущей силы процесса

  • Улучшению смачиваемости элементов насадки

  1. Процесс физической абсорбции следует проводить при

  • Повышенном P

  • Пониженной Т

  1. В абсорбционных установках процесс регенерации абсорбента следует проводить при

  • Пониженном давлении

  • Повышенной температуре

  1. Какой из нижеперечисленных процессов требует наименьших энергетических затрат

  • Абсорбция

  1. При расчете процессов физической абсорбции локальная движущая сила по газовой фазе

  • У – Ур

  1. Частичная рециркуляция абсорбента

  • К изменению угла наклона рабочей линии

  1. Физическая абсорбция – это процесс переноса массы в системе

  • Газ - Жидкость

  1. Понижение температуры абсорбента при проведении неизотермической абсорбции приводит к

  • Повышению эффективности процесса

  1. Абсорбция возможна в противоточном и прямоточном режиме, но эффективнее

  • Противоточная

  1. Процесс абсорбции интенсифицируется путем

  • Понижение Т

  • Перемешивание фаз

  1. Изменение степени рециркуляции абсорбента влияет на

  • Угол наклона рабочей линии

  1. Укажите, что происходит при увеличении расхода экстрагента в процессе экстракции:

  • Снижение содержания извлекаемого компонента в экстракте

  • Снижение содержания извлекаемого компонента в рафинате

  1. Укажите, как изменяется угол наклона альфа рабочей линии АВ в процессе однократной экстракции при увеличении расхода экстрагента, где у – концентрация переходящего компонента в экстракте

  • α уменьшается

  1. Укажите, какое положение рабочей линии процесса противоточной экстракции соответствует минимальному расходу экстрагента, где у – концентрация переходящего компонента в экстракте

  • AB4

  1. Укажите, какая точка на диаграмме равновесия фаз соответствует экстракту

  • Е

  1. Составу рафината на диаграмме равновесия фаз соответствует

  • R

  1. Укажите, что достигается при многоступенчатой перекрестной экстракции

  • Увеличивается коэффициента извлечения целевых компонентов в результате экстракции

  1. Укажите, какому положению коноды соответствует наибольший расход экстрагента при однократном экстрагировании

  • R4E4

  1. Однократная экстракция применяется тогда, когда

  • Велик коэффициент распределения

  • Допустим большой расход экстрагента

  1. Порционная экстракция превосходит однократную экстракцию при одинаковом расходе экстрагента по

  • Эффективности извлечения компонента из исходной смеси

  1. Задача проектирования секционированного колонного экстрактора заключается в

  • Определении числа реальных ступеней

  • Определении высоты аппарата

  • Определении его диаметра

  1. При полной взаимной нерастворимости экстрагента и разбавителя процедура определения числа теоретических ступеней при противоточной экстракции производится с помощью

  • Прямоугольной диаграммы фазового равновесия и рабочей линии

  • Без диаграмм при М=const

  1. При полной взаимной нерастворимости экстрагента и разбавителя каждая из фаз, участвующая в процессе жидкостной экстракции, (экстрагент и ректификат) состоит из:

  • Двух компонентов

  1. При частичной взаимной растворимости экстрагент и разбавитель каждая из фаз, участвующая в процессе жидкостной экстракции, (экстрагент и ректификат) состоит из:

  • Трех компонентов

  1. Для определения числа теоретических ступеней процесса противоточной экстракции при частичной взаимной растворимости экстрагента и разбавителя используют треугольную диаграмму фазового равновесия, поле которой, для определенных систем, делится бинодальной кривой на две зоны:

  • выше бинодальной зоны – зона гомогенных смесей, ниже бинодальной кривой – зона гетерогенных смесей

  1. Из каких двух обязательных стадий состоит процесс экстракции:

  • Смешение с диспергированием фаз и расслаивание

  1. Какое важное допущение надо принять, чтобы проводить графический расчет однократной экстракции в 2х координатной (x-y) диаграмме, а не в треугольной диаграмме:

  • экстрагент и разбавитель не растворимы друг в друге

  1. При противоточной экстракции в x-y диаграмме рабочая линия процесса будет (y – концентрация переходящего компонента в экстракте, отсчитывается по вертикальной оси):

  • под линией равновесия

  1. При частичной взаимной растворимости экстрагента и разбавителя расчет однократной экстракции ведут в:

  • треугольной диаграмме

  1. При частичной взаимной растворимости экстрагента и разбавителя расчет однократной экстракции ведут в области:

  • гетерогенных смесей

  1. В случае противоточной экстракции в треугольной диаграмме ее полюс (точка пересечения линий рабочих концентраций) лежит на пересечении прямых, соединяющих:

  • сопряженные (в одном сечении) концентрации

  • составы входящих и выходящих из колонны потоков

  1. Укажите, что происходит при увеличении расхода экстрагента в процессе выщелачивания при неизменных составах исходной смеси:

  • снижение содержания извлекаемого компонента в нижнем продукте

  1. Укажите положение точки М, соответствующее наименьшему расходу экстрагента при однократном выщелачивании

  • М4

  1. Укажите, какая точка на диаграмме равновесия фаз соответствует составу экстрагента при однократном выщелачивании:

  • Е

  1. Рафинат состоит из

  • Нерастворимой твердой фазы и экстракта

  1. Аналогом коноды в экстракции в случае выщелачивания является

  • Хорда, проходящая через т. твердой фазы и состав экстракта

  1. Возможен ли расчет выщелачивания в х-у диаграмме:

  • Нет

  1. Максимальная концентрация переходящего компонента в экстракте при выщелачивании это

  • Концентрация насыщения

  1. Расположить процессы выщелачивания по нарастанию их эффективности

  • Однократная – перекрестная – противоточная

  1. Точка полюса находится на пересечении линии, проходящих через точки составов растворов:

  • На двух концах колонны

  1. Укажите, какая точка соответствует составу конечного рафината при противоточном выщелачивании

  • R

  1. Укажите, что достигается при многостадийном выщелачивании

  • Уменьшение содержания извлекаемого компонента в рафинате

  • Повышение коэффициента извелечения целевых компонентов

  1. Выщелачивание это

  • Извлечение растворением целевого компонента из смеси в твердой фазе с помощью экстрагента

  • Извлечением р жидкого целевого компонента из его смеси с твердым нерастворимой в экстрагенте фазой

  1. С увеличением флегмового числа в ректификационной колонне

  • Увеличивается расход греющего пара в кубе колонны

  1. В процессе ректификации флегмовое число – это отношение потоков

  1. Пар, выходящий из кипятильника ректификационной колонны, представляет собой

  • Бинарный состав пара, обогащенный низкокипящим компонентом

  1. Процесс разделения бинарной азеотропной смеси с получением практически чистых продуктов, необходимо проводить

  • В 2х колоннах

  1. При проведении процесса разделения бинарной смеси методом экстрактивной ректификации экстрагент добавляется в верхнюю часть колонны

  • Для увеличения коэффициента относительной летучести компонента

  1. Ректификация это

  • разделение гомогенных жидких смесей путем многократного взаимного обмена компонентами жидкой и паровой фаз

  1. Конденсатор ректификационной колонны предназначен для:

  • Полной конденсации паров

  1. Кипятильник простой ректификационной колонны предназначен для:

  • Создания парового потока

  1. При минимальном флегмовом числе для бинарной смеси имеем

  • Бесконечное число ступеней разделения

  1. При флегмовом числе R= ∞

  • Весь поток жидкой фазы после конденсатора возвращается в колонну

  1. Работу ректификационной колонны при R= ∞ проводят

  • При пуске колонны

  1. Процесс простой однократной непрерывной дистилляции необходимо проводить

  • В одном аппарате

  1. Дефлегматор ректификационной колонны предназначен для

  • Частичной конденсации паров, с получением жидкости, необходимой для орошения колонны

  1. Для увеличения коэффициента относительной летучести α бинарной смеси процесс разделения следует проводить при

  • Пониженном Давлении в колонне

  1. Процесс простой постепенной дистилляции используют

  • Для получения ограниченной чистоты получаемого дистиллята

  1. Диаграмма фазового равновесия У – Х бинарной азеотропной смеси

  1. В процессе перегонки для построения рабочей линии в диаграмме фазового равновесия у-х бинарной идеальной смеси следует использовать концентрации

  1. На выходе из теоретической ступени фазы находятся:

  • В равновесии

  1. Допущения при расчете процесса простой (однократной) дистилляции

  • В сепараторе достигается равновесие между кипящей ж и п

  1. На диаграмме фазового равновесия представлен процесс

  • Простой однократной непрерывной дистилляции

  1. Тепловой и материальный балансы в случае непрерывной дистилляции составляют

  • За единицу времени

  1. Средне логарифмическую разность концентраций (движущая сила процесса (что-то там) нельзя использовать в расчетах:

  • При кривой линии равновесия

  1. Пар, образующийся при выпаривании кипящего раствора, называется

  • Вторичным

  1. При концентрации термолабильных растворов выпаривание следует проводить при давлении

  • Меньше атмосферного

  1. Тепловой баланс выпарной установки используется для определения расхода

  • Греющего пара

  1. Критерий – это

  • Критерий, базирующийся на среднем времени пребывания

  1. Процесс простой постепенной дистилляции используют

  • Для получения невысокой чистоты получаемого дистиллята

  1. При расчете размеров сушилки с псевдоожиженным слоем, когда лимитирующей стадией является диффузия влаги внутри материала используется уравнение

  1. Общую полезную разность температур по корпусам многокорпусного выпарного аппарата можно разделить исходя из

  • Установка минимальной суммарной поверхности нагрева

  • Условия равенства поверхностей в корпусах

Соседние файлы в папке ТЕСТ 2 сем