Ⅰ 在常压逆流操作的填料吸收,用纯吸收剂吸收混合气中溶质组分A.进塔混合气中A组成为6%(体积),已知操作线和
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Ⅱ 在填料塔中用清水吸收混合气体中的氨,当水量增大时,气相总传质单元数NOG将 (填:增加,减少或不变)。
不变啊
Ⅲ 实验室中常用来吸收混合气体中的CO的试剂是什么
将氯化抄亚铜溶于浓盐酸,得到袭的溶液可以吸收CO,生成氯化羰基亚铜.
CuCl + HCl = H[CuCl2]
H[CuCl2] + CO + H2O = CuCOCl·H2O + HCl
此反应在气体分析中可用于测定混合气中CO的含量.
Ⅳ 1. 在逆流操作吸收塔中,用清水吸收混合气体中的SO2,将混合气体中SO2的组成(摩尔分数)从10%降至0.8%,
化工原理的题吧。。
操作条件下的气液相平衡关系为。。式子呢?
已知:x2=0,回y1=0.1,y2=0.8
(L/G)min=(y1-y2)/(x1e-x2)
x1e=x1/m
m要根据气液答相平衡关系来确定的,条件不够,没法继续求解啊。。。
Ⅳ 超纯水设备中气体如何去除
超纯水设备将原水生产为超纯水,无论是自来水作为原水,是地下水作为原水,还是纯水专作为原水。气体始终属溶解在原水中。这些气体可大致分为反应性气体,非反应性气体和消毒副产物。这些气体大多数以自然和人工方式溶解在水中,但显然这些气体不包括在纯水中,特别是作为反应性气体和消毒副产物。现在,如何从超纯水设备中去除气体。
在生活中,人们经常使用高温去除水中的水和溶解在水中的各种气体,超纯水系统的工作温度远不高。用超纯水设备去除气体的过程有几种。
活性炭。活性炭具有很强的吸附能力,不仅可以在通过活性炭时吸附细小颗粒,而且还可以吸附气体。活性炭种类繁多,但最好的活性炭是坚果壳型活性炭,具有高碳含量和高吸收性。超纯水系统中的活性炭是去除气体的第一个障碍。此外,即使是超纯水设备,也具有很高的除气水平,并且制造方法因制造商而异。
此外,超纯水系统完全密封,可防止脱气后的污染,并采用末端微滤,以防止气体回流。因此,保证了由超纯水制备的超纯水不包含气体杂质。
Ⅵ 吸收实验中气相二氧化碳用什么方法测定吸收操作及分析操作需要注意什么
一、实验目的
1.了解填料吸收塔的结构、性能和特点,练习并掌握填料塔操作方法;通过实验测定数据的处理分析,加深对填料塔流体力学性能基本理论的理解,加深对填料塔传质性能理论的理解。
2.掌握填料吸收塔传质能力和传质效率的测定方法,练习实验数据的处理分析。
二、实验内容
1. 测定填料层压强降与操作气速的关系,确定在一定液体喷淋量下的液泛气速。
2. 固定液相流量和入塔混合气二氧化碳的浓度,在液泛速度下,取两个相差较大的气相流量,分别测量塔的传质能力(传质单元数和回收率)和传质效率(传质单元高度和体积吸收总系数)。
3. 进行纯水吸收二氧化碳、空气解吸水中二氧化碳的操作练习,同时测定填料塔液侧传质膜系数和总传质系数。
三、实验原理:
气体通过填料层的压强降:压强降是塔设计中的重要参数,气体通过填料层压强降的大小决定了塔的动力消耗。压强降与气、液流量均有关,不同液体喷淋量下填料层的压强降与气速的关系如图一所示: 图一 填料层的~关系
当液体喷淋量时,干填料的~的关系是直线,如图中的直线0。当有一定的喷淋量时,~的关系变成折线,并存在两个转折点,下转折点称为“载点”,上转折点称为“泛点”。这两个转折点将~关系分为三个区段:既恒持液量区、载液区及液泛区。
传质性能:吸收系数是决定吸收过程速率高低的重要参数,实验测定可获取吸收系数。对于相同的物系及一定的设备(填料类型与尺寸),吸收系数随着操作条件及气液接触状况的不同而变化。
1.二氧化碳吸收-解吸实验
根据双膜模型的基本假设,气侧和液侧的吸收质A的传质速率方程可分别表达为
气膜 (1)
液膜 (2)
式中:—A组分的传质速率,;
—两相接触面积,m2;
—气侧A组分的平均分压,Pa;
—相界面上A组分的平均分压,Pa;
—液侧A 组分的平均浓度, —相界面上A组分的浓度
Ⅶ 消除NO、NO2对大气的污染,常用碱液吸收其混合气,离子反应方程式
2NaOH+NO+NO2=NaNO2+NaNO3+H2O
Ⅷ . 用清水吸收含甲醇0.03(摩尔分率)混合气中的甲醇。进塔气体的流量为1322 标
用清水吸收含甲醇的混合物的细菌,首先它的流量需要所控制的