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油品储罐的机械搅拌器的计算、设计?
请大家来积极讨论这个话题。 油品储罐的机械 搅拌器 的计算、设计 有哪些参考资料也可以啊。
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温度变送器漂移可以修吗?
有个 温度变送器 输出4-20mA的时候输出会慢慢变化,什么原因引起的,可以修吗?
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调节阀数据表中的最大流量计算?
请教各位,在选择 调节阀 时,有一个最大流量需要填写,已知通过此调节阀的最大流量为1000Nm3/hr,那么我留多大的余量呢? 谢谢各位!
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中国的钢铁是否过热?
中国钢铁企业发展现在产能接近5亿吨,占世界粗钢产量的一般。而且现在还有许多的钢铁项目上马。钢铁行业是否过热?对钢铁行业的发展会造成什么样的影响呢?
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往复泵转速问题?
1.如图中所示,当泵的转速增大,由于流体流速会增大,从而流体阻力增加,但为什么流体阻力增加,泵内的压力就会降低,并且有可能造成泵的抽空现象?2. 往复泵 的理论压头可以无限大,为什么会有这样的性质?是什因素造成了往复泵的这一特性?
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换热器如何进行水结垢问题的处理与预防?
换热器 如何进行水结垢问题的处理与预防?
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水力除焦系统中的水马达依据什么来设计的?
水力除焦系统中的水马达依据什么来设计的,望各盖德帮个忙。
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今天开始看英语?
这几天在英语区转了转决定学英语,在这找到大耳朵英语网站,在那上面找到初中英语教材,初一看完了,初二进行中,抽空把初一到大学新视野全都慢慢看过来,经常到论坛汇报的进度,请大家监督
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低温磷石膏制酸工艺设备的研究?
低温 磷石膏 制酸工艺一直是磷肥生产企业的一个课题,既能处理大量的废磷石膏,节省场地减少污染。又能制取 硫酸 ,产生效益。 那么怎么方便地制取呢?
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无人、手孔的设备如何实施无损检测?
一设备,工艺原因不设置人,手孔,纵环焊缝的 无损检测 如何实施呢?RT似乎无法贴底片,UT是否可以? 有一次听检测单位的技术员说,超声波检测可以不依赖人,手孔, 在外侧完成检测,是否属实呢? 还有,无人,手孔,磁粉和渗透检测,是否受影响?
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请问 vessel trim 什么意思?
在化工设计文件中,请问 vessel trim 什么意思?谢谢!
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#tri
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新版GB150释义?
最新版的释义,希望对大家有用。如果论坛上已有,希望多多包涵。
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求助啊!!!aspen模拟精制丙烯酸的醋酸塔无法除掉醋酸?
这是精制 丙烯 酸轻组分塔之后的 醋酸 塔,用的是共沸精馏,但是因为 甲苯 沸点比醋酸低,所以醋酸除不掉,求高手解答。。。 文件附上
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河北黄骅港与山西省之间已建成6条物流通道?
本文由 盖德化工论坛转载自互联网 4月3日上午,沧州渤海新区在山西太原市举行“港腹联动暨黄骅港推介说明会”,向晋商推介渤海新区以及黄骅港的发展优势与潜力。记者从会上获悉,目前,已经有6条物流通道在黄骅港与山西省之间连通,黄骅港已经成为山西地区运距最短的“出海口”。 6条通道中,朔黄铁路线(黄骅港-朔州)是目前两地间运量最大的通道,山西通过此线路到黄骅港的每年运量在1500万吨左右。G307国道(黄骅港-石家庄-横穿整个山西)是黄骅港与太原、阳泉、晋中等地区公路运输的主要通道,每年运量约为700万吨。沧黄-石德-石太铁路线(黄骅港-德州-石家庄-太原)每年运量在500万吨左右。黄石-石太高速公路线(黄骅港-石家庄-太原)是黄骅港与太原客货运最便捷的通道,太原及其周边地区的 集装箱 可通过此线路到黄骅港下水,并享受我省高速公路免费通行政策。邯长-邯黄铁路线(黄骅港-邯郸-长治)比山西相应地区到青岛港近了100多公里,物流成本每吨可节约14元左右。 渤海新区党工委副书记、管委会副主任刘强测算,以铁路为例,走黄骅港比走天津港每吨货物可节省5元运费,而与青岛港、日照港相比,可节省37元和48元。据统计,黄骅港去年1.37亿吨 煤炭 吞吐量中,40%以上来自山西。
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水电解制氢设备成套厂家介绍专贴?
那位盖德介绍详细有重奖 [ ]
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相转移催化剂在S-烷基化中的使用?
< ><FONT size=3>在卤代烃和亚磺酸盐的S-烷基化反应中,需要用到PTC。有几个问题不明白</FONT></P> < ><FONT size=3>(1) 季铵盐、季磷盐类和 聚乙二醇 类都可以用于这个反应的 相转移催化剂 吗?</FONT></P> < ><FONT size=3>(2) </FONT><FONT size=3>有人说相转移催化剂的用量是反应物摩尔数 5-10%,这是以哪个反应物的量为标准,以卤代烃?</FONT></P> < ><FONT size=3>多谢赐教!</FONT></P> [此贴子已经被作者于2007-6-29 9:39:21编辑过]
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ASPEN绘图法计算精馏塔理论塔板方法?关键要出现那个关 ...?
郁闷啊,高手不理我们这些人的苦苦呼唤,请版主删除这个帖子吧,伤心啊~求人难啊!!!
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注化大区基础知识类专贴活动-注化考点大家谈+模拟样题混 ...?
No47. 两根横管具有相同的表面温度,都被空气自然对流所冷却。第一根管的直径 5 倍于第二根管的直径,其他条件相同,如果两根管的( Gr · Pr )值都在 5 × 102 —— 2 × 107 之间,空气自然对流时怒塞尔特数 Nu= α( Gr · Pr ) m ,式中又可分别写成 Nu= α L/ λ,普朗特数Pr=Cpμ/λ,格拉斯霍夫数file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif ,当 Gr · Pr 的值为 5 × 102 —— 2 × 107 时,上式常数α =0.54 , m=1/4 , L 为传热面积的定性尺寸,这里应取管外径。问两管单位长度热损失的比值 q1 : q2 与下列哪项最接近? ( A ) 3.344 ;( B ) 5 ;( C ) 25 ;( D ) 7.478 ; 解析:此题无法解答 No48. 一套管换热器由 φ 57mm × 3.5mm 与 φ 89mm × 4.5mm 钢管组成,某溶液在管内流动,流量为 5t/h ,由 65 ℃ 冷却到 35 ℃ ,该溶液侧的对流传热膜系数α 2=1510W/ (㎡·℃)。冷却水在环隙中逆向流动,其入口温度为 25 ℃ ,出口温度为 40 ℃ ,冷却水在环隙流动的传热膜系数α 1=3270W/ (㎡·℃),可忽略热损失、管壁及污垢热阻,且知该溶液的平均比热容为 2.6kJ/ ( kg ·℃),问换热器的套管理论长度与下列哪项数值最接近? ( A ) 39.19m ;( B ) 143.13m ;( C ) 39.87m ;( D ) 25.10m 。 解析: 1) Q= WmhCph(T1-T2)= KAΔtm=Kπd1LΔtm L=Q/ Kπd1Δtm= WmhCph(T1-T2)/ Kπd1Δtm Q= WmhCph(T1-T2)=5×1000/3600×2.6×103×(65-35)=1.083×105W 2) 因t2=40℃>T2=35℃,故为逆流过程。于是 Δtm=file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif=file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif=16.37℃ 管壁和污垢热阻按题意可忽略。 3) 故K=file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif=942.71W/(㎡·℃) 4) L= Q/ Kπd1Δtm=1.083×105/(942.71×π×0.057×16.37)=39.19m 题目评价:较为简单,计算时需要认真仔细,注意读懂题意,大管套小管! No49. 某湿物料在 气流干燥器 内进行干燥,湿物料处理量为 0.5kg/s ,湿物料含水量为 5% ,干燥后的物料的含水量不高于 1% ,皆为湿基,空气的初始温度为 20 ℃ ,湿含量为 0.005kg 水 /kg 干空气,若将空气预热到 150 ℃ 进入干燥器,假设物料的所有水分都在物料表面气化阶段除去。并且被蒸发的水份带入器内的显热和系统散热损失都可以忽略不计。当气体出口温度选定为 70 ℃ 时,空气预热器所需提供的热量接近下列哪个数据? ( A ) 86.3kJ/s ;( B ) 534.7kJ/s ;( A ) 112.2kJ/s ;( A ) 53.2kJ/s 。 解析: 依据题意忽略蒸发水分带入干燥器内的显热,则本题干燥过程为理想过程,气体在干燥器内的状态可视作等焓过程,定义湿空气的焓: I= ( Cg+CvH ) t+r0H 式中 Cg ——干空气比热 1.01kJ/(kg ·℃ ) Cv ——蒸汽比热 1.88 kJ/(kg ·℃ ) R0 —— 0 ℃ 水的汽化热,取 2500 kJ/kg H——空气湿度,kg水/kg干空气 对空气-水系统,即: I=(1.01+1.88H)t+2500H (1.01+1.88H1)t1+2500H1=(1.01+1.88H2)t2+2500H2 t1=150℃,H1=H0=0.005 kg水/kg干空气 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif =0.036 kg 水 /kg 干空气 所需空气量可由物料衡算式得出(即对水分做物料衡算) Ge(X1-X2)=V(H2-H1) V=Ge(X1-X2)/(H2-H1)=file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif=0.625 kg水/kg干空气 所需供给的热量为: Q=V(1.01+1.88H0)(t1-t0)=0.625×(1.01+1.88×0.005)×(150-20)=86.3kJ/s 题目评价:注意学会解题思路。 No50. 在催化剂存在的条件下,在绝热固定床反应器中使环己烷脱氢生成苯和氢气,反应式如下: C6H12 → C6H6+3H2 该反应为吸热反应,反应热与氢气产率有如下关系: Q=8 × 106 × H 式中: Q ——反应热, kJ/ 吨反应进料; H ——纯氢产率 wt% (对进料)。 反应器催化剂床层压降可按下式计算: △ P/L=0.277×10-4·ρ0.85·Z0.15·u1.85/dp1.15 式中:ΔP——床层压降,MPa; L——床层高度,m; ρ——反应器进出口算术平均流体重度,kg/m3; Z——平均流体粘度,mPa·s; U——反应器进出口算术平均流体空塔线速,m/s; Dp——催化剂颗粒的当量直径,m。 现有一套环己烷脱氢制氢装置,采用绝热气-固相固定床反应器,其反应器结构尺寸和操作条件如下: 反应器进料量 C6H12 , 10000kg/h ,气相 反应器出口物料组成 H2.5% , C6H12 3.5% , C6H6 93% ,轻烃 1.0% ,出口物料平均分子量为 40 ,气相 反应器入口操作条件 480 ℃ , 0.6MPa (绝) 反应器在催化剂床层内的平均物性 粘度 0.013mPa · s ,比热 4.0kJ/ ( kg ·℃) 催化剂 球形,直径 1.5mm 现在装置要提高处理量26%,操作条件和要求的各种产品产率不变,采用的催化剂的型号不变,所以采用的的空速亦不变,假设装置的其余部分完全满足要求,并且反应物通过瓷球层的压力降可以忽略不计(为计算反应器出口物料体积流量,反应器出口压力可大致按0.45Mpa(表))计算。那么,提高处理量后催化剂床层的总压降最接近下列哪一个数值? (A)0.055MPa;(B)0.044MPa;(C)0.029MPa;(A)0.058MPa。 解析: 1) 处理量提高26%后反应器的进料量为12600kg/h 2) 求反应器出口温度 ① 每吨进料反应热Q=8×106×0.025=200000kJ/t反应进料 ② 总反应热=200000kJ/t反应进料×12.6t/h=2520000kJ/h ③ 反应器温度降ΔT=2520000/(4.0×12600)=50℃ ④ 反应器出口温度T2=480-50=430℃ 3) 求反应器进出口物体体积流量 ①反应器进口物体体积流量 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif=1544m3/h ②反应器出口物体体积流量 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif=3303m3/h 4) 求出反应器进出口算术平均流体空塔线速度,m/s file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif=0.335 m/s 5) 反应器进出口算数平均流体重度,kg/m3 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif=5.2 kg/m 6) 求出反应器催化剂床层高度 因提高处理量后采用的空速不变,所以催化剂体积是原来的1.26倍,因此催化剂床层的高度也是原高度的1.26倍,即为3.2×1.26=4.03m 7) 催化剂床层的总压降 ΔP/L=0.277×10-4·ρ0.85·Z0.15·u1.85/dp1.15 ΔP =0.277×10-4·ρ0.85·Z0.15·L·u1.85/dp1.15 带入数据后为0.055MPa 题目评价:此题目较难,信息量较大,如果没有参考答案,比较难做得出来。建议学会分析处理此类题目的方法。 No51.一蒸发器(如图所示)每小时将2000kg水溶液从含某溶液物料5%(质量百分数,下同)蒸发浓缩至30%,已知: ① 在操作条件下,水溶液在蒸发器的沸点为78℃,水的汽化热为2319.5kJ/kg,焓为2633.5kJ/kg; ② 原料水溶液温度为20℃,比热容为4kJ/(kg·℃); ③ 浓缩液比热容为4.19kJ/(kg·℃); ④ 加热蒸汽压力为200kPa,冷凝水于加热蒸汽的饱和温度下排除; ⑤ 每小时热损失为10000W,忽略溶液的稀释热,浓缩溶液在蒸发操作沸点下排出; ⑥ 水蒸汽于75℃时离开蒸发器。 上述条件下每小时加热蒸汽消耗量(kg/h)与下列那一项数据接近? (A)1974kg/h;(B)1696kg/h;(C)2120kg/h;(A)2355kg/h。 解析: 利用物料平衡,再用能量守恒定律求出加热蒸汽消耗量。 1) 物料衡算公式: F=W+B FXf=WXw+BXb 式中: F ——每小时水溶液进料量, kg/h ; W ——每小时蒸出水汽量, kg/h ; B ——每小时获得浓缩液量, kg/h ; X ——溶液物料在溶液中的质量分率。 将已知值带入上式: 2000=W+B 2000 × 0.05=W × 0+B × 0.3 解得 B=333.3 kg/h ; W=1666.7 kg/h 2) 能量衡算公式:QF+QDV=(QDL+QB+QW)+QL 式中:D——每小时加热蒸汽消耗量,kJ/h; QF——原料溶液带入的热量,kJ/h; 2000×4×(20-0)=1.6×105 kJ/h QDV——加热蒸汽带入的热量,kg/h; 查表加热蒸汽200KPa,温度120.2℃,焓为2709.2kJ/kg;QDV=2709.2D QDL——冷凝水带出的热量,kJ/h; 查表120.2℃时水的焓为493.71 kJ/h;QDL=493.71D QB——浓溶液带出的热量,kJ/h; 333.3×4.19×(78-0)=1.089×105 kJ/h; Qw为水蒸气带出的热量,已知焓为2633.5 kJ/h, Qw=2633.5×1666.7=43.89×105kJ/h Ql——热损失,10000/1000×3600=0.36×105kJ/h 代入公式:QF+QDV=(QDL+QB+QW)+QL 解得D=1974 kg/h No52.某容器顶部排出相对分子量为86的烷烃,排出温度为135℃,需要的排放量为2770kg/h,安全阀定压为P=0.4×106Pa(表),此安全阀选用的型式和需要泄放面积A应是下列哪一项? (A)全启式,5.25cm2;(B)微启式,3.0cm2; (C)全启式,3.0cm2;(D)微启式,5.25cm2; 选用全启式安全阀的计算公式计算。 No53.乙醇脱氢生成乙醛的反应式为: C2H5OH→CH3CHO+H2 流程如图所示,新鲜原料N1为乙醇,粗产物N3为乙醇、乙醛和氢,分离设备将乙醇从粗产物中分离出来:(各物流的量均以摩尔计) 假设乙醇全部循环,其单程转化率为40%,各物流的量和循环比应是下列表格中哪组数值? 物流 循环比 N1 N2 N3 N4 N5 A 1 2.5 3.5 1.5 2 0.75 B 1 2.5 3.5 1.5 1 1.5 C 1 2.5 3.5 1.5 2 0.43 D 1 2.5 3.5 1.5 2 1.5 采用物料平衡式计算 No54.一工厂的成功实例,利用工艺过程的高温气体加热脱盐水产生蒸汽而设计了废热锅炉。废热锅炉和汽包之间有上升管和下降管连接。如图所示。 蒸汽量 4000kg/h; 蒸汽压力 3.7MPa(绝); 蒸汽温度 244.6℃; 循环倍率 10:1; file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif 已知条件如下: 物性 单位 气相(蒸汽) 液相(水) 密度 kg/m3 ρG=18.2 ρL=807.7 参数 单位 数量 上升管内直径 mm 81 ( 2 根) 下降管内直径 mm 125 ( 1 根) 上升管高度(图示) m H 下降管高度(图示) m H 上升管 H 以外的管件当量长度 m 8.4 下降管管件当量长度 m 14.6 管道材质 碳钢 上升管摩擦系数 λ 1=0.025 下降管摩擦系数 λ 2=0.0225 废热锅炉压力降 Δ P 废热 =1kPa 为满足废热锅炉与汽包之间水与水-汽的自然循环,从汽包底部到废热锅炉顶部间管高度H(m)至少是接近下列何项数值? (A)6.56;(B)5.24;(C)4.93;(D)6.35。 提示:由于气-液两相流的流动过程比较复杂,目前多以半经验公式来计算。上升管阻力降计算,按气-液两相流(非闪蒸型)考虑。在对流型判别为环状流之后,采用Lockhart-Martinelli法,即两相流摩擦压力降先按单相流计算出气相的摩擦压力降,再以气相摩擦压力降系数校正。 ΔPf=ΔPf’·Φg2 式中:ΔPf——两相流摩擦压力将,kPa; ΔPf’——气相流摩擦压力降,kPa; Φg——气相摩擦压力降系数,本提取3.84。 废热锅炉与汽包之间的自然循环推动力是下降管与上升管之间的流体重度差,适用于公式: PT=H·g·(ρL-ρGL)·Φ×10-3 且满足:PT≥ΔP 式中:PT=——自然循环推动力,kPa; ΔP——自然循环回路的总压力降,kPa; ΔP=ΔPf1+ΔPf2+ΔP废锅 H——上升管/下降管的高度,m; ρL——液相密度,kg/m3; ρGL——气液相(水-汽)混合物密度 ,kg/m3; Φ——截面含汽率,本提取0.668; g——重力加速度,9.81m/㎡ ΔPf1——下降管总摩擦压力降,kPa; ΔPf2——上升管总摩擦压力降,kPa。 解: 1. 下降管阻力降:按单相流和湍流考虑。 流体流量为: 4000 × 10=40000kg · h-1 ※······因为循环倍率为 10:1 ,所以需要 10 倍的流量。 DN125 λ 2=0.0225 1m 管道长度的摩擦压力降 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif =0.09143KPa 对速度压力降可以忽略 下降管总摩擦压力降 Δ Pf1=1.15 ×△ Pf’ ×( 14.6+H ) =1.15 × 0.09143 ×( 14.6+H ) =1.535+0.105HKPa 2. 上升管阻力降:系气液两相的摩擦压力降 1m 管道长度的摩擦压力降 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.gif =0.0986KPa ΔPf=ΔPf’·Φg2=0.0986×3.842=1.45KPa 对于两相流(非闪蒸型)的速度压力降可以忽略。 上升管总摩擦压力降 Δ Pf2=1.15 ×△ Pf’ ×( 8.4+H ) =1.15 × 1.45 ×( 8.4+H ) =14+1.67HKPa 3. 自然循环回路总压力降: Δ P= ΔPf1+ΔPf1+ΔP废锅=1.535+0.105H+14+1.67H+1=16.54+1.78HKPa 4. 自然推动力 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.gif kg/m 3 PT=H ·g·(ρL-ρGL)·Φ × 10-3=H × 9.81 ×( 807.7-151.31 )× 0.668 × 10-3=4.3HKPa 水与水 - 汽的自然循环须符合下述公式 PT ≥ Δ P 4.3H ≥ 16.54+1.78H H ≥ 6.56m No55. 某悬浮床加氢反应器出来的液相物料含有固体氧化剂催化剂,其中少量> 500 μ m 的固体 氧化物催化剂 ,只有少量小于 50 μ m 。现欲设计一连续沉降式分级器进行分离,流程如下图所示。 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image030.gif 要求将粒径大于 500 μ m 的金属颗粒分离出来,大于 50 μ m 的催化剂回收循环使用。已知液相物料粘度为 0.001Pa · s ,密度为 880kg/m 3,液相流量 1l/s ;失活催化剂(金属颗粒)密度为 3600kg/m 3,回收催化剂密度为 2100kg/m 3,设计时不考虑器壁对沉降速度的影响,催化剂颗粒视作球形颗粒,试计算分级器最小直径,接近下列哪组数值? ( A ) D1=0.11m , D2=0.9m ;( B ) D1=0.07m , D2=0.9m ; ( C ) D1=0.06m , D2=0.6m ;( D ) D1=0.11m , D2=0.6m 。 提示:判断流体流型的无因次判别式为: file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image032.gif 沉降速度计算式 K < 3.3 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image034.gif (层流区) 3.3 ≤ K ≤ 43.6 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image036.gif (过渡区) 43.6 < K file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image038.gif (紊流区) 解:由题意知,第一级分级器分离大于 500 μ m 的失火催化剂,第二级分级器分离大于 50 μ m 的回收催化剂,求分级器的直径实际上是求颗粒的沉降速度,也就是物料在分级器内的运动速度,根据物料在分级器内运动速度就可以求出分级器的直径。对于球形颗粒在物料中沉降速度可视作球形颗粒在静止的无限液体中的沉降,其计算公式由无因次判断式判断流体流型: file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image032.gif 当第一级分离器分离 500 μ m 颗粒时 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image040.gif 当 3.3 ≤ K ≤ 43.6 时,为过渡流型 沉降速度为 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image036.gif file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image042.gif 第一级分离器最小直径 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image044.gif 当进入第二级分离器分离大于 50 μ m 的颗粒时: file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image032.gif file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image046.gif 当 K ≤ 3.3 时,流体流型为层流型,沉降速度: file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image048.gif 第二级分级器最小直径: file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image050.gif No56. 热废气在换热器(能承受所需压力)内用软水冷却,其流率为 6778kg/h ,进口温度为 300 ℃ 。水呈错流方向流过,流率为 5000kg/h ,其进口温度为 25 ℃ 。已知:废气比热值取 1kJ/ ( kg ·℃);以气体侧表面为基准的传热系数 Ki=100W/ (㎡·℃),传热面积为 39.5 ㎡,用 ε —— NTU 法计算两种流体即废气和水的换热器出口温度与下列哪项最接近? (A) 废气出口温度T2=93.75℃ 软水的出口温度t2=91.79℃; (B) 废气出口温度T2=93.75℃ 软水的出口温度t2=265.4℃; (C) 废气出口温度T2=263.65℃ 软水的出口温度t2=231.25℃; (D) 废气出口温度T2=147.85℃ 软水的出口温度t2=231.25℃。 解:本题两出口温度皆为未知数,简便的方法是用热效率 - 传热单元数( ε -NTU )方法求解。设气体进出口温度分别为: T1 , T2 ,软水进出口温度分别为 t1 , t2 。 1. 求热效率: 软水:WmcCpc=5000×4.186=20930 废气:WmhCph=6778×1=6778 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image052.gif 查流体不混合的错流换热器的ε-NTU图,得出热效率ε=206.25 T2=93.75℃ 2. 废气的出口温度 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image054.gif T1-T2=ε(T1-t1)=0.75(300-25)=206.25 T2=93.75℃ 3. 软水的出口温度 由WmcCpc△tc =WmhCph△Th 6778×206.25=20930×(t2-25) t2=91.79℃ No57. 在 填料吸收塔 中以液态烃吸收苯,已知在进吸收塔的混合气体中苯的量为 2000kg/h ,摩尔分率为 0.01 。离开吸收塔液相苯的摩尔分率为 0.02 。气体混合物中的 85% 苯被液态烃所吸收。平衡关系符合亨利定律,其平衡线方程为 ye=0.125x 。如果塔中填料的传质表面积为 80 ㎡,那么气相和液相的总传质系数 KG 和 KL 分别接近: ( A ) 0.01kmol/ ( s ·㎡)和 0.00378 kmol/ ( s ·㎡); ( B ) 36.32kmol/ ( s ·㎡)和 13.62 kmol/ ( s ·㎡); ( C ) 0.787kmol/ ( s ·㎡)和 0.295 kmol/ ( s ·㎡); ( D ) 0.0119kmol/ ( s ·㎡)和 0.00445 kmol/ ( s ·㎡)。 解: 1. 回收率n=85%,传质表面积为80㎡,那么传质速率 NA=2000×0.85/80=21.25kg/(h·㎡)=21.25/(78×3600)=0.00007657kmol/(s·㎡) 2. 气体进塔浓度y=0.01 3. 液体出塔浓度xe=0.02 4. 与出塔液相成相平衡的气相浓度 ye=0.125×0.02=0.0025 5. 进塔液相浓度x=0 6. 根据传质速率方程,NA=KG(y-ye)和NA=KL(xe-x) 所以 file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image056.gif file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image058.gif No58. 稀醋酐水溶液的液相水解反应为二级不可逆反应,反应式如下: ( CH3CO ) 2O+H2O → 2CH3COOH 用于进行此反应的是一个装量为 0.2m 3 ,分批操作的反应罐,内装 15 ℃ 稀醋酸酐溶液,该反应罐内反应物料的比重和比热都是常数,分别为 1.05 和 3.77J/(g ·℃ ) 。 在反应过程的温度范围内,对应的反应速率和醋酐浓度 C 的变化呈现如下线性关系: T ℃ 速率, mol/(cm3 · min) 10 0.0567 × C 15 0.0806 × C 25 0.1580 × C 40 0.3800 × C 如果用冷却水冷却,并维持在 15 ℃ 进行等温反应,水解率达到 70% ,所需的时间( min )最接近下列哪个数值? ( A ) 14.9 ;( B ) 6.5 ;( A ) 11.4 ;( A ) 4.9 。 解:( CH3CO ) 2O+H2O → 2CH3COOH file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image060.gif 因为是稀溶液,故 H2O 的浓度可视作常数, 即 kH2O 是常数,积分该二级反应式: file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image062.gif CB ≈ CBO XB=0 CBO >> CAO ,因此 Ln ( 1-XA ) =CBOKt -ln ( 1-0.7 ) =0.0806t 解得 t=14.937min 题目比较灵活,需要把反应动力学部分的基础知识掌握熟练。 No59. 工厂某车间每小时排放 10000kg 压力为 2.0MPa 的中压冷凝水。厂方提出了要求给予回收利用的节能技改项目,设计人员提出了全部一次直接闪蒸产生 0.5MPa 的低压饱和水蒸汽和冷凝水的全部给予回收利用的设计方案。 给出个物流的状态参数如下: 物流代号 0 1 2 3 环境状态水 中压冷凝水 低压水蒸气 低压冷凝水 压力 P ,( MPa ) 0.1013 2.0 0.5 0.5 温度 T ,(℃) 25 212.4 151.90 151.90 焓 H ,( kJ/kg ) 104.89 908.79 2748.7 640.23 熵 S , kJ/ ( kg · K ) 0.3674 2.4474 6.8213 1.8607 经闪蒸过程物料平衡计算,得出低压水蒸气为 1273.72kg/h ,低压冷凝水为 8726.28kg/h ,不计热量和压力损失,计算出能量利用的有效能效率,其数值与下列哪个数值最接近? ( A ) 93% ;( B ) 40% ;( C ) 50% ;( D ) 100% 。 解: 1. 根据题意编制工艺流程图: file:///C:/Users/xxy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image064.gif 2. 物料流量: F1=10000kg·h-1 F2=1273.72kg·h-1 F3=8726.28kg·h-1 3. 进行多状态下的物流有效能参数计算: B=T0(S0-S)-(H0-H) 式中: B ——有效能, kJ/kg ; T0 ——环境温度, T0=273+25=298K ; S0 ——环境状态下水的熵, S0=0.3674kJ/ ( kg · K ); H0 ——环境状态下水的焓, H0=104.89kJ/kg ; S 和 H ——多工况状态下水的熵和焓值。 1) 中压冷凝水的有效能参数: B1=298(0.3674-2.4474)-(104.89-908.79)=184.06 kJ/kg 2) 低压水蒸气的有效能参数: B2=298(0.3674-6.8123)-(104.89-2748.7)=720.55 kJ/kg 3) 低压冷凝水有效能参数: B3=298(0.3674-1.8607)-(104.89-640.23)=90.34 kJ/kg 4) 有效能效率的计算:ηB=Σ-B/Σ+B······① 式中:Σ+B——投入过程的有效能之和; Σ+B=F1B1=10000×184.06=1840600kJ Σ-B——利用过程系统的有效能之和。 Σ-B=F2B2+F3B3=1273.72×720.55+8726.28×90.34=1706111.08kJ 带入①式得到ηB=1706111.08/1840600×100%=92.69% B答案错误:错误的认为有效能是参数焓的另外一个名称,同时没有对题意进行正确的理解,错误的认为只利用了低压水蒸气。 C答案错误:对题意理解错误,认为只回收利用了低压水蒸气。 D答案错误:错误的认为有效能是参数焓的另外一种名称。 关于此部分的基础知识介绍,后面我会在热力学这部分介绍。
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