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[判断题]

依据传质双膜理论的假定,在相接触的气液相界面上溶质的传递不存在阻力。()

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更多“依据传质双膜理论的假定,在相接触的气液相界面上溶质的传递不存在阻力。()”相关的问题

第1题

气液相反应的特点和适用范围不包括()。

A.液体沿填料表面向下流动,持液量小

B.气液接触界面近似等于填料表面积

C.气液传质过程可以按双膜理论计算

D.适用于慢反应及极慢反应过程

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第2题

气液相反应过程的双膜理论模型为:气液两相间存在着稳定的相界面,界面两侧分别存在滞留膜,组份通过在滞留膜中稳定的分子扩散进行传质,传质阻力完全存在于滞留膜中。()
气液相反应过程的双膜理论模型为:气液两相间存在着稳定的相界面,界面两侧分别存在滞留膜,组份通过在滞留膜中稳定的分子扩散进行传质,传质阻力完全存在于滞留膜中。()

A.错误

B.正确

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第3题

根据双膜理论,当被吸收组分在液相中溶解度很小时,以液相浓度表示的总传质系数____。

A.大于液相传质分系数

B.近似等于液相传质分系数

C.小于气相传质分系数

D.近似等于气相传质分系数

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第4题

根据双膜理论,当被吸收组分在液体中溶解度很小时,以液相浓度表示的总传质系数()。

A.大于液相传质分系数;

B.近似等于液相传质分系数;

C.小于气相传质分系数;

D.近似等于气相传质分系数。

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第5题

在机械搅拌釜中于0.891MPa及155℃等温下用空气氧化环己烷。液相进料中环己烷浓度为7.74kmol/m3,氧含量为零。液

在机械搅拌釜中于0.891MPa及155℃等温下用空气氧化环己烷。液相进料中环己烷浓度为7.74kmol/m3,氧含量为零。液体与空气的进料量分别为26.76m3/h和161m3/h,要求出口的液体中环己烷浓度为6.76kmol/m3。假定气相及液相均呈全混流,气膜阻力可以忽略不计,试计算所需的反应体积。

已知数据:该反应对氧及环己烷均为1级,操作条件下的反应速率常数k=0.2m3/(mol·s),氧的溶解度=1.115×10-4kmol/(m3·Pa)。液侧传质系数kL=0.416cm/s,比相界面积a=6.75cm-1,气含率εG=0.139,氧在液相中的扩散系数DAL=2.22×10-4cm2/s。

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第6题

拟设计一搅拌釜用空气氧化邻二甲苯以生产邻甲基苯甲酸,产量为3750kg/h。反应压力为1.378MPa,温度为160℃,反应
对氧气为1级,可按拟1级反应处理,邻二甲苯的转化速率

rB=2400cA[kmol/(m3·h)]

式中,cA为液相中氧气的浓度,单位为kmol/m3。空气加入量为理论用量的1.25倍。要求邻二甲苯氧化率为16%,试计算反应体积。

数据:氧在邻二甲苯中的扩散系数DAL=1.44×10-5cm2/s,氧的溶解度系数HA=7.875×10-8kmol/(m3·Pa),气含率εG=0.2293,液相传质分系数kL=0.07702cm/s,比相界面积a=8.574cm-1,液相密度ρL=0.75g/cm3。气膜阻力可以忽略。

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第7题

相际间的对流传质主要有()几种理论。

A.薄膜理论

B.渗透理论

C.表面更新理论

D.双膜理论

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第8题

气液相反应的基本理论是()。

A.吸附理论

B.双膜理论

C.渗流理论

D.不平衡增长理论

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第9题

气—液相反应器型式的选择应考虑的因素有()。

A.气、液的接触方式,即气体和液体在器内的流动模式

B.相间传质系数

C.气、液流动速率

D.气—液反应控制区的考虑。

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第10题

30℃、100kPa下,在填料塔中用水吸收混合于空气中的SO2。在塔内某一点上,气相中SO2的浓度为y=0.09,液相中SO2的

30℃、100kPa下,在填料塔中用水吸收混合于空气中的SO2。在塔内某一点上,气相中SO2的浓度为y=0.09,液相中SO2的浓度为x=0.002,气相传质阻力认为集中在2mm厚的气膜中。计算稳定条件下在该点上SO2的传质速率。已知SO2在空气中的分子扩散系数为5×10-5m2/s,30℃时SO2水溶液的平衡关系为y=26.5x。

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第11题

在吸收塔某处,气相主体浓度y=0.025,液相主体浓度x=0.01,气相传质分系数ky=2kmol/mp²h,气相传质总Ky=1.5kmol/m²h,则该处气液界面上气相浓度yi应为()。平衡关系y=0.5x。

A.0.02

B.0.01

C.0.015

D.0.005

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