化工原理课堂练习2015-2016-2
化工原理下册练习题及答案

化工原理练习题(传热)一.填空题1. 厚度不同的三种材料构成三层平壁,各层接触良好,已知b >b >b ;导热系数λ <λ <λ 。
在稳定传热过程中,各层的热阻R ______R ______R ;各层导热速率Q ___Q ___Q 。
2. 圆筒壁总传热系数K与间壁两侧对流传热系数α .α 以及间壁导热系数λ的关系为_________.当间壁管规格为φ108×4mm,导热系数为45(w. m .K )时,管内外两侧给热系数分别为8000 (w.m .K )和1200(w.m .K )时,总传热系数K __________.3. 一列管换热器,列管规格为φ38×3, 管长4m,管数127根,则外表面积F =____________________,而以内表面积计的传热面积F ______________。
4. 列管式换热器的壳程内设置折流挡板的作用在于___________________,折流挡板的形状有____________________,____________________等。
二.选择题1. 列管换热器管程常用流速范围为:一般液体( ),气体( )。
A. 0.5~3m.sB. 3~15m.sC. 5~30m.s2. 在反应器的单根冷却蛇管内通冷却水,其进、出口温度分别为t 、t ,蛇管外有热流体稳定流过,借搅拌器作用,使热流体保持均匀温度T(T为热流体出口温度) ,如冷却蛇管长度增大一倍,其它条件不变,问出口水温t 应( )。
A. 增大B. 减小C. 不变D. 不一定三、.问答题1. 说明流体流动类型对给热系数的影响。
2. 传导传热,对流传热和辐射传热,三者之间有何不同?3. 有一高温炉,炉内温度高达1000℃以上,炉内有燃烧气体和被加热物体,试定性分析从炉内向外界大气传热的传热过程。
四.计算题1. φ120×5mm的蒸汽管外拟包一层保温材料,其导热系数为0.07w.m .K 。
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传热1、对流传热系数关联式中普兰特准数是表示(A )的准数。
A、物性影响B、流动状态C、对流传热D、自然对流影响2、实际生产中沸腾传热过程应维持在(D )区操作。
A、自然对流B、强制对流C、膜状沸腾D、泡核沸腾3、傅立叶定律是(B )的基本定律。
A、对流传热B、热传导C、总传热D、冷凝4、一定流量的液体在一0)25X2.5mm的直管内作湍流流动,其对流传热系数 a i=1000W/m2«°C ;如流量与物性都不变,改用一①19X 2mm的直管,则其a将变为(D )。
A、1259B、1496C、1585D、16785、在蒸气一空气间壁换热过程中,为强化传热,下列方案中的(B )在工程上可行。
A、提高蒸气流速B、提高空气流速C、采用过热蒸气以提高蒸气温度D、在蒸气一侧管壁加装翅片,增加冷凝面积6、已知当温度为T时,耐火砖的辐射能力大于铝板的辐射能力,则铝的黑度(D )耐火砖的黑度。
A、大于B、等于C、不能确定D、小于7、穿过2层平壁的稳态热传导过程,已知各层温差为刀"=40°C, At2=15°C,则第一、二层的热阻Rl、R2的关系为(D )«A.无法确定B.R1<R2C.R1=R2D.R1>R28、某一套管换热器,管间用饱和水蒸气加热管内空气(空气在管内作湍流流动),使空气温度由20°C升至80°C,现需空气流量增加为原来的2倍,若要保持空气进出口温度不变,则此时的传热系数应为原来的(B )倍。
A、1.149B、1.74C、2D、不定1、水在管内作湍流流动,若使流速提高到原来的2倍,则其对流传热系数约为原来的20.8倍:管径改为原来的1/2而流量相同,则其对流传热系数约为原来的1/2L8 倍。
(设条件改变后仍在湍流范围)2、在传热实验中用饱和水蒸汽加热空气,总传热系数K接近于空气侧的对流传热系数, 而壁温接近于水蒸汽侧流体的温度值。
《化工原理》习题集精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版《化工原理》习题集第二章气体吸收1、当总压为101.3 kPa,温度为25℃时,100克水中含氨1克,该溶液上方氨的平衡分压为0.933 kPa;若在此浓度范围内亨利定律适用,试求溶解度系数H和相平衡常数m(溶液密度近似取为1000kg/m3)。
2、含有4%(体积)氨气的混合气体,逆流通过水喷淋的填料塔,试求氨溶液的最大浓度,分别以摩尔分率,质量分率,比摩尔分率,比质量分率表示。
塔内绝对压强为2.03×105 Pa, 在操作条件下,气液平衡关系为p* = 2000x(式中p的单位为mmHg, x为摩尔分率)。
3、已知NO2水溶液的亨利系数如下:指出下列过程是吸收过程还是解吸过程,推动力是多少?并在x - y图上表示。
(1)含NO20.003(摩尔分率)的水溶液和含0.06 (摩尔分率) 的混合气接触,总压为101.3 kPa,T=35℃;(2)气液组成及总压同(1),T=15℃;(3)气液组成及温度同(1),总压达200kPa(绝对压强)。
4、已知某吸收系统中,平衡关系为y = 0.3x ,气膜吸收分系数k y = 1.815×10-4 kmol / (m2.s),液膜吸收分系数k x = 2.08×10-5 kmol / (m2.s),并由实验测得某截面上气液相浓度分别为y = 0.014,x = 0.02,试求:(1)界面浓度y i、x i分别为多少?(2)液膜阻力在总阻力中所占的百分数,并指出控制因素;(3)气相推动力在总推动力中所占的百分数。
4、在吸收塔内用水吸收混于空气中的低浓度甲醇,操作温度为27℃,压力为101.3kPa(绝对压力)。
稳定操作状况下,塔内某截面上的气相中甲醇分压为5.07 kPa,液相中甲醇浓度为2mol / m3。
甲醇在水中的溶解度系数H = 1.995 kmol / (m3.kpa.),液膜吸收分系数k L = 2.08×10-5 m / s,气膜吸收分系数k G = 1.55×10-5 kmol / (m2.s.kpa.)。
2化工原理课堂练习

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
课堂练习
• 1.离心泵的主要特性曲线包括、 、 . • 2.启动离心泵之前若不向泵灌满被输送的液体,将发生 ;若叶轮的入口附近绝压低于操作温度下液体的饱 和蒸汽压,将发生现象。 • 3.离心泵安装在特定管路系统中,已知泵的性能:q= 0.02m/s,H=20m;管路特性:qe=0.02m/s,He=18m;则调 节阀门的压头损失为 m,其消耗的理论功率为 W。 • 4.当被输送液体的黏度比清水的黏度大得多时,则离心 泵的压头将 、流量 、效率 、轴功率 .
• 三、计算题 用50Y-60型离心油泵将减压精馏塔底的泡点液体产 品送至贮槽,其流程如图所示。塔底液面上的压力 p0=36.5kPa,塔底至泵入口管路的压头损失为1.2m。泵 安装在塔底液面下3.5m,试核算泵的安装高度是否正确。 (已知该油泵的必须气蚀余量hr=2.3m)
• 二、选择题 • 1.离心泵的气蚀余量(NPSH)值越小,其抗气蚀性能(). A. 越好,B. 越差,C.不确定. • 2.离心泵停止操作时宜(). A.先关出口阀后停电,B.先停电后关阀, C.先关出口阀或先停电均可,D.单机泵先停电,多级泵先 关出口阀 • 3.离心泵铭牌上标出的流量和压头数值是(). A.最高效率点对应值,B.操作点对应值, C.最大流量下对应值,D.计算值。 4.关于离心泵特性曲线关系描述正确的是( ). A.Q值增大,减小,B. Q值增大,增大, C.Q值增大,先减小后增大, D.Q值增大,先增大后减小。
化工原理课堂练习题

概念题:1. 在包有二层相同厚度保温材料的园形管道上,应该将 .材料包在内层确保保温效果好。
2. 厚度不同的三种材料构成三层平壁,各层接触良好,已知b1>b2> b3;导热系数λ1<λ2<λ3。
在稳定传热过程中,各层的热阻R1 R2 R3;各层导热速率Q1 Q2 Q3。
3. 间壁换热器管壁温度t w接近α一侧的流体温度;总传热系数K的数值接近一侧的α值。
(忽略间壁热阻和污垢热阻)4. 判断下面关于系统进行稳定传热时的说法哪一个是错误的。
A:通过一定传热面的传热速率不随时间变化,为一定值。
B:系统中任一点的温度维持恒定。
C:总的传热速率等于通过垂直于热流方向的各传热面的传热速率之和。
D:系统中任一传热面上的热通量在过程中不变。
5. 如图所示为间壁式换热器中冷热流体稳态传热过程的温度分布曲线,该传热过程是由、 .和三个串联的热传递环节组成,由图分析可知:α1 α2,控制热阻应在侧,因此若强化该传热过程,应从侧着手。
1、答案:①导热系数小的减少热损失降低壁面温度2、答案:①R1>R2>R3 Q1=Q2=Q33、答案:①大热阻大4. 答案:①C5、答案:①对流热传导对流α1<α2 α1 α1• 1. 水在管内作湍流流动,若使流速提高至原来的2倍,则其对流传热系数约为原来的倍。
管径改为原来的1/2而流量相同,则其对流传热系数约为原来的倍。
(设条件改变后,物性常数不变)• 2. 有一套管换热器,长10m,管间用饱和蒸汽作加热剂,一定流量下且作湍流流动的空气由内管流过,温度可升至指定温度。
现将空气流量增加一倍,并近似认为加热面壁温不变,要使空气出口温度仍保持原指定温度,则套管换热器的长度应为原来的。
–A:2倍 B:1.74倍 C:1.15倍 D:1.14倍• 1.74(或2 0.8),3.48(或40.8⨯20.2)•C:1.15倍物体黑度是指在温度下,物体的与之比,在数值上它与同一温度下物体的相等。
(完整版)化工原理练习题

(完整版)化⼯原理练习题化⼯原理练习题0 绪论1. 化⼯原理中的“三传”是指④①动能传递、势能传递、化学能传递,②动能传递、内能传递、物质传递③动量传递、能量传递、热量传递,④动量传递、热量传递、质量传递2. 下列单元操作中属于动量传递的有①①流体输送,②蒸发,③⽓体吸收,④结晶3. 下列单元操作中属于质量传递的有②①搅拌,②液体精馏,③流体加热,④沉降4. 下列单元操作中属于热量传递的有②①固体流态化,②加热冷却,③搅拌,④膜分离5、 l kgf/cm2=________mmHg=_______N/m26. 在 26 ℃和1⼤⽓压下 ,CO2在空⽓中的分⼦扩散系数 D 等于0.164cm2/s, 将此数据换算成m2/h 单位 , 正确的答案为___④___① 0.164m2/h ② 0.0164 m2/h ③ 0.005904 m2/h, ④ 0.05904 m2/h7. ⼰知通⽤⽓体常数 R=82.06atm.cm3/mol.K, 将此数据换算成⽤kJ/kmol.K所表⽰的量 , 正确的答案应为__③_____① 8.02 ② 82.06 ③ 8.314 ④ 83.14第3 章机械分离⼀、选择题1. 下⾯过滤速率⽅程式中属于恒压过滤⽅程的是②①dq/d θ=K/2(q+q e );②q 2+2q.q e =K.θ;③q 2+q.q e =2K.θ;④q 2+q.q e =K.θ/22. 过滤速率基本⽅程为①① dq/d θ=K/2(q+q e );② dq/d θ=K/(q+q e );③dq/d θ=KA 2/2(V+V e );④dV/d θ=K/2(V+V e )3 恒压过滤中单位⾯积累积滤液量q 与时间θ的关系可表⽰为下图中的①4 对静⽌流体中颗粒的⾃由沉降⽽⾔,在沉降过程中颗粒所不会受到的⼒有:①①⽜顿⼒;②浮⼒;③曳⼒ (阻⼒);④场⼒(重⼒或离⼼⼒) 。
5叶滤机洗涤速率与终了过滤速率之⽐为:④①1/2;②1/3;③1/4;④1。
化工原理练习习题及答案

流体流动习题 一、概念题1.某封闭容器内盛有水,水面上方压强为p 0,如图所示器壁上分别装有两个水银压强计和一个水银压差计,其读数分别为R 1、R 2和R 3,试判断: 1)R 1 R 2(>,<,=); 2)R 3 0(>,<,=);3)若水面压强p 0增大,则R 1 R 2 R 3 有何变化?(变大、变小,不变)答:1)小于,根据静力学方程可知。
2)等于3)变大,变大,不变2.如图所示,水从内径为d 1的管段流向内径为d 2管段,已知122d d =,d 1管段流体流动的速度头为0.8m ,m h 7.01=,忽略流经AB 段的能量损失,则=2h m ,=3h m 。
答案:m h 3.12=,m h 5.13=g u h g u h 22222211+=+122d d =,2)21()(12122112u u d d u u === 42122u u =∴,m g u g u 2.024122122==m h 3.12=∴mg u h h 5.122223=+=3.如图所示,管中水的流向为A →B ,流经AB 段的能量损失可忽略,则p 1与p 2的关系为 。
21)p p A > m p p B 5.0)21+> m p p C 5.0)21-> 21)p p D < 答:C 据伯努利方程221222p u gz p u gz BB AA ++=++ρρρρ)(2)(2221A B A B u u z z g p p -+-+=ρρ)(25.02221A B u u g p p -+-=ρρA B u u <g p p ρ5.021-<∴4.圆形直管内,Vs 一定,设计时若将d 增加一倍,则层流时h f 是原值的 倍,高度湍流时,h f 是原值的 倍(忽略管壁相对粗糙度的影响)。
答:16倍,32倍5.某水平直管中,输水时流量为Vs ,今改为输2Vs 的有机物,且水μμ2=,水ρρ5.0=,设两种输液下,流体均处于高度湍流状态,则阻力损失为水的倍;管路两端压差为水的 倍。
化工原理课堂练习

1’
1
1’
R’
讨论1 讨论1 :阻力对管内流动的影响
如图,设各段管径相同, 如图,设各段管径相同,高位 槽内液面恒定,流体作定态流动。 槽内液面恒定,流体作定态流动。 起初阀门全开,各段流速相等。 起初阀门全开,各段流速相等。现 将阀门由全开转为半开, 将阀门由全开转为半开,问: (1)阀关小后,管内流体流量如 阀关小后, 何变化?为什么? 何变化?为什么? (2)A点压强如何变化?为什么? 点压强如何变化?为什么? (3)B点压强如何变化?为什么? 点压强如何变化?为什么?
A P A ,Vs B PB,VS 2 P2 , VS 1 P1
z1
将阀门由全开转为半开, 将阀门由全开转为半开,则 hfA-B↑ fA(1)阀关小,阀门阻力系数ξ增 阀关小,阀门阻力系数ξ 大,hfA-B↑。1-2截面间列柏氏 fA方程: 方程:
z1
1
P1
A P A ,Vs
B PB,VS 2 P2 , VS
解: 在dθ时间内对系统作物料衡算,设F’为瞬间进料率, dθ时间内对系统作物料衡算 时间内对系统作物料衡算, F’为瞬间进料率 为瞬间进料率, D’为瞬时出料率,dA’为在dθ时间内的积累量, D’为瞬时出料率 dA’为在 时间内的积累量 为瞬时出料率, 为在dθ时间内的积累量, F’dθ-D’dθ=dA’ ∵dθ 时间内 , 槽内液面下降 dh, 液体在管内瞬间流速 dθ时间内 槽内液面下降dh , 时间内, 为u,
P1=P6=0(表压) 表压) u1≈0
代入柏努利方程式
u6 9.81×1 = 2
2
u6=4.43m/s u2=u3ห้องสมุดไป่ตู้……=u6=4.43m/s
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7、传质分离过程一、填空题1.依据分离原理的不同,传质分离过程可分为和两大类。
2.分子传质是指 ,描述分子传质的基本方程为 .3.对流传质是指 ,描述对流传质的基本方程为 .4.双膜模型的模型参数为和 .5.在板式塔中,气液两相接触,两相组成沿塔高呈变化,在正常操作下, 为连续相, 为分散相.6.在填料塔中,气液两相接触,两相组成沿塔高呈变化,在正常操作下, 为连续相, 为分散相.二、选择题1.气体的吸收属于( );液体的精馏属于( );液体的萃取属于( );固体的干燥属于( ).A.汽液传质,B.气液传质,C.液液传质,D.气固传质过程.2.某含乙醇12.5%(质量分数)的乙醇水溶液,其所含乙醇的摩尔比( )A.0.143;B.0.0559;C.0.0502;D.0.0529.3.在平衡分离过程中,i和j两组分的分离因子αij越大,则表明该两组分( )分离.A.越容易;B.越不容易;C.不能够.4.在分子传质过程中,若漂流因素p总/p BM>1,则组分A的传质通量N A与组分A的扩散通量J A的关系为()A. N A=J A;B. N A<J A;C. N A>J A;D.不好确定.5.气体中的扩散系数D AB与温度T的关系为( )A. D AB ∝T1.0;B.D AB ∝T0.5;C.D AB ∝T2.0;D.D AB ∝T1.75.6.气体中的扩散系数D AB与压力p总的关系为( )A.D AB ∝p总1.5;B.D AB ∝p总1.0;C. D AB ∝p总0.5;D.D AB ∝p总-1.0.三、计算题1、在某一细管底部装有温度为30°C的水.总压为101.3kPa,相同温度的干空气从细管顶部流过,水向干空气中蒸发. 水蒸气在管内的扩散距离(由液面至顶部)为25cm.在101.3kPa和0°C条件下,水蒸气在空气中的扩散系数为0.22×10-4 m2/s,水在30°C时的蒸汽压为4.24kPa.试计算定态扩散时水蒸气的传质通量N A.(参考书中例题7-3)解:2、在直径为0.015m长度为0.52m的圆管中CO2气体通过N2进行稳态分子扩散.管内N2的温度为383K,总压为158.6kPa,管两端CO2的分压分别为95kPa和12kPa.试计算CO2的扩散通量.已知298K、101.3kPa 下CO2在N2中的扩散系数为0.167×10-4m2/s解:8、吸收课堂练习• 一、填空题1.若溶质在气相中的组成以分压p、液相组成以摩尔分数x表示,则亨利定律的表达式为 ,E称为 .若E值增大,说明该气体为 气体.2. K Y 和K G 的关系是 ,k x 与k L 的关系是 .3. 若c *-c ≈c i -c,则该过程为 控制, 若p-p *≈p-p i , 则该过程为 控制.4. 气相总阻力方程可表示为 ,其中 表示 , 当H 时 可忽略,则该吸收过程称为气膜5. 增加吸收剂用量,操作线的斜 (增大、减小、不变),吸收推动力 (增大、减小、不变).控制.6. 填料塔的流体力学性能常用 曲线表示,该曲线上有两个折点,他们分别是 和 .二、选择题1、对接近常压的低组成溶质的气液平衡系统,当温度升高时,亨利系数E 将( ),相平衡常数m 将( ),溶解度系数H 将( )。
A.增大;B.不变;C.减小;D.不确定.2、氨水的气液平衡关系符合亨利定律,其相平衡常数为0.75,若氨水中氨的摩尔分数为0.025,则与之平衡的气相摩尔比为( )A.0.0256;B.0.0188;C.0.0185;D.0.0192.3、在下列吸收过程中,属于气膜控制的过程是( )A. 水吸收氢 ;B.水吸收硫化氢 ;C.水吸收氨 ;D.水吸收氧.4、在填料吸收塔中用纯溶剂吸收某混合气体中的溶质组分,已知进塔混合气中溶质的组成为6%(体积分数),吸收尾气中溶质的组成为1.2%,则溶质的吸收率为( ).L G G Hk k K 111+=G k 1L Hk 1A. 81.03%;B.80.0% ;C.118.97% ;D.18.97%.5、填料塔的正常操作区域为( )A. 载液区;B.液泛区;C.恒持液量区;D.任何区域.6、在逆流吸收塔中,吸收过程为气膜控制,若进塔液体组成X2增大,其他条件不变,则气相总传质单元高度将( )A.增大;B.不变;C.减小;D.不确定.三、计算题用填料塔在101.3kPa及20°C下,以清水吸收混于空气中的甲醇蒸汽.若在操作条件下平衡关系符合亨利定律,甲醇在水中的亨利系数为27.8kPa.测得塔内某截面处甲醇的气相分压为6.5kPa,液相组成为2.615kmol/m3,液膜吸收系数k L=2.12×10-5m/s,气相总吸收系数K G=1.125×10-5kmol/(m2⋅s⋅kPa).求该截面处(1)气膜阻力,液膜阻力和气相总阻力.(2)分析吸收过程的控制因素.(3)吸收速率N A.注: 20°C水的密度为998.2kg/m3.解:9、蒸馏课堂练习一、填空题1.蒸馏是依据 ,通过建立两相体系,组分在两相间分配关系的而实现混合物分离的操作.2.一般将易挥发组分的挥发度与难挥发组分的挥发度之比称为 .根据α的大小,可用来判断 ,若α=1,则表示该混合物 .3.某两组分混合物的平均相对挥发度α= 3,在全回流下,从塔顶往下数对第n,n+1层塔板取样测得x n=0.3,则y n= , y n+1= , x n+1= .4.已知精馏段操作线方程为y=0.8x+0.19,则操作回流比R= ,馏出液组成x D= .5.精馏塔进料可能有种不同热状况.对于泡点或露点进料,其进料热状况参数q分别为和 .6.在一定的液相流量下,随着气速由小到大,塔板上气液两相可能出现四种接触状态.综合考虑,易控制在状态下操作.• 二、选择题• 1.精馏塔的操作线为直线,是基于().A.理论版假设,B.恒摩尔流假设C.泡点回流D.理想物系.2.达到指定分离程度所需理论版层数为10(包括再沸器)若全塔效率E T=50%,则塔内实际板层数应为().A.18,B.16,C.20,D.不确定.3.常压下苯和环己烷的沸点分别是80.1°C, 80.73°C,欲使该两组分溶液得到高纯度分离,宜采用的分离法为( ).A.萃取精馏,B.普通精馏,C.水蒸气精馏,D.恒沸精馏.4.在精馏塔中相邻两层塔板(自上往下)上取三个样品y n, y n+1和x n,试判断如下两种操作方式中哪个分析结果正确: 全回流(),部分回流(A)A y n>y n+1>x n, B. y n>x n>y n+1, C y n>y n+1=x n, D.y n+1>y n>x n5.在板式塔设计中,加大板间距,负荷性能图中有关曲线的变化趋势是:雾沫夹带线( )液泛线( )漏液线( )A.上移,B.下移C. 不确定.D.不变• 三、计算题在精馏塔的精馏段中,操作液气比为q nL/q nV=0.5,进入第n层理论板的气相组成为0.75,离开该板的液相组成为0.65,物系的相对挥发度为2.47.试求:(1)操作回流比R及馏出液组成x D;(2)离开该板的气相组成y n及进入该板的液相组成x n-1;(3)若塔顶第一层塔板为实际板,测得离开该板液相的实际组成为0.76,再求该板气相和液相默弗里单板效率。
已知q nL/q nV=0.5,y n+1=0.75,x n=0.65,α=2.47解:10、萃取课堂练习一、填空题1.萃取是利用原料液中各组分的差异而实现分离的单元操作.2.溶解度曲线将三角形相图分为两个区域,曲线内为 ,曲线外为区,萃取操作只能在进行.3.物系的温度越高,稀释剂与萃取剂的互溶度 , 分层区面积 , 越不利于萃取操作4.当萃取剂的用量为最小时,将会出现 ,此时所需的 .5.若萃取相与萃余相在脱溶剂后具有相同的组成,并且等于原料液组成,则说明萃取剂的选择性系数 .6.萃取剂与原溶剂的互溶度 ,分层区面积 ,可能得到的萃取液溶质组成较高。
二、选择题1.分配系数与下列哪个因素无关().A.物系种类,B.温度,C.组成D.压力.2.进行萃取操作时,应使选择性系数().A.>1,B.=1,C.<1.3.用纯溶剂S对A、B混合液进行单级萃取,F,x F不变,加大萃取剂用量,通常所得萃取液组成将( ).A.降低,B.提高,C.不变,D.不确定.4.对A、B混合液进行单级萃取,维持原料液组成x F不变萃取相组成y F不变,用含有一溶质A的萃取剂代替纯溶剂S,所得萃余相组成将()A.降低,B.提高,C.不变,D.不确定.5.萃取剂的加入量应使原料与萃取剂的和点M位于( )A.两相区,B.溶解度曲线上方区,C.溶解度曲线上.D.任何位置均可.三、计算题以400kg纯萃取剂S从4000kg发酵液B中提取某药物成分A。
组分B、S可视为完全不互溶,操作条件下,以质量比表示相组成的分配系数K=30.试比较如下三种萃取操作的萃取率:(1)单级平衡萃取;(2)将400kg溶剂分作两等分进行两级错流萃取;(3)两级逆流萃取。
11、固体干燥课堂练习一、填空题1.对不饱和空气,干球温度t、绝热饱和湿空气t as(或湿球温度t w)及露点t d三者之间的关系为 .2.在总压101.33kpa下,将不饱和湿空气由温度t1降至温度t2,则该湿空气的湿度H将 ,相对湿度φ将 ,露点温度t d将 ,湿球温度t w将 .3.通常恒速干燥阶段除去的水分是 .4.在一定温度、总压101.33kPa下用空气干燥某湿物料,若所用空,湿物料的平衡含水量会 .气的相对湿度增大5.在恒定干燥条件下,湿物料的初始含水量为0.5(干基,下同),开始以恒定的速度进行干燥,当含水量降至0.2时干燥速度开始下降,当含水量达到0.02时干燥速率降为零,则物料临界含水量为 ,平衡含水量为 .6.在恒速干燥阶段,以相同介质,相同流速吹过不同的物料表面,两种物料的干燥速率 .7.一定温度下,物料中结合水和非结合水划分取决于 ,而平衡水和自由水划分取决于 .二、选择题1.湿空气在预热器内由温度t1被加热至温度t2的过程中,不发生变化的参数是().A.相对湿度φ,B.露点温度t d,C.湿球温度t wD.焓I.2.在恒定干燥条件下用热空气干燥某物料,当干燥速率降为零时,物料中剩余的水分是().A.自由水分,B.结合水,C.非结合水,D.平衡水分.3.同一物料,如恒速干燥段的干燥速率提高,则物料临界含水量将().A.不变,B.增加,C.减少,D.不确定.4.恒定干燥条件下将物料从含水量0.4kg水/kg绝干料干燥至含水量0.09kg水/kg绝干料,已知物料的临界含水量为0.12kg水/kg绝干料,则干燥终了时物料表面的温度θ应()A.θ=t w,B. θ>t w,C. θ=t,D.θ=t d.5.在恒定干燥条件下用热空气干燥某热敏物料,且干燥属于降速阶段,欲缩短干燥时间,可采取的最有效措施( )A.提高空气流速,B.提高空气温度,C.降低空气相对湿度D.增大干燥面积,减薄物料厚度.三、计算题在恒定干燥条件下干燥某湿物料,已知测定条件下物料临界含水量X c=0.15,平衡含水量X*=0.01,已测得物料由含水量X1=0.2干燥至X2=0.05所需时间2.0h,假设降速段干燥速率与含水量呈线性关系,试求物料含水量由0.3降至0.03(均为干基含水量)所需时间。