由于吸收过程气相中的溶质分压总()液相中溶质的平衡分压,所以吸收操作线总是在平衡线的上方。
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在稳定的吸收塔某处,气相主体浓度y=0.025,液相主体浓度x=0.01,液相传质系数kx=2kmol/m2h,液相总传质系数Kx=1.5 kmol/m2h,则该处气液界面上液相浓度为()。已知操作条件下的平衡关系中m=0.5。
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填料吸收塔正常操作时,气相为()相;液相为()相;而当出现液泛现象时,则气相为()相,液相为()相。
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根据双膜理论,吸收质从气相主体转移到液相主体整个过程的阻力可归结为()。
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根据双膜理论,吸收质从气相主体转移到液相主体整个过程的阻力可归结为()。
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对于脱吸操作,其溶质在液相中的实际浓度相比气相平衡的浓度()。
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填料吸收塔流体力学特性实验:实际操作选择气相流量的依据是什么?
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在101.3kPa及20℃的条件下,用清水在填料塔内逆流吸收混于空气中的氨气。已知混合气的质量流速G为600kg/(m2·h),气相进、出塔的摩尔分数分别为0.05、0.000526,水的质量流速W为800kg/(m2·h),填料层高度为3m。已知操作条件下平衡关系为Y=0.9X,KGa正比于G0.8而于W无关。若气体流速增加一倍,计算填料层高度应如何变化,才能保持尾气组成不变。
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反应A(g)+B(l)→C(l)气相反应物A被B的水溶液吸收,吸收后A与B生成C。反应动力学方程为:−rA=kcAcB。由于反应物B在水中的浓度远大于A,在反应过程中可视为不变,而反应物A溶解于水的速率极快,以至于A在水中的浓度恒为其饱和溶解度。试求此反应器中液相体积为5m3时C的生成量。已知k=1m3kmol-1hr-1,cB0=3kmol·m-3,cA饱和=0.02 kmol·m-3,水溶液流量为10m3hr-1。
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