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11.4教材习题答案: 240gR25w8x06)y0042k0767.B4S 922kgR=878kgyA0.18XA-0.15 (2)E°=21.31kg,R°=78.69kgyA°=0.77xA°=0.16 3(1)R=88.6kg:E=130.5kgyA=0.0854,ys=0.862yg-0.0526,xs0.0746,xg0.825(2)S=119.1kg 4×,=022 5E,=125kgR=75kg A1=0.148ys1=0.763ya1=0.089,xsN-0.0672x=0.913 6(sB=249,2sB 5.13 7(1)Smm=36.47kg/h(2)N=5.1 11.5教材思考题解: 1,分离液液混合物 各组分溶解度的不同 2.①与物料中的B组份不完全互溶,②对A组份具有选择性的溶解度 3.①萃取中稀释剂B组分往往部分互溶,平衡线为曲线,使过程变得复杂: ②萃取△p,。较小,使不易分相,设备变得复杂。 4.①出现共沸,或a<1.06:②低浓度:③热敏性物料 5.相平衡的两相无限趋近变成一相时的组成所对应的点」 不一定是 6. 萃取相、萃余相各自脱溶后为萃取液、萃余液。 7.B=YA/YB)(XA/xB). B=1不可用苯取方法分离。 B=为B、S完全不互溶物系 8。温度低B、S互溶度小,相平衡有利些,但粘度等对操作不利,所以要适当选择。 9.通过计算可以确定,当达到指定浓度所需理论级为无穷多时,相应的S/P为(S/)i。 10.两相极限通过能力:传质系数Kva或HETP。 前者决定了设备的直径D,后者决定了塔高 1."2+0- D 两相速度达到极大时,部分分散相液滴被连续相带走,而使分散相流量减少的状况称为 液泛。此时的分散相滞液率为临界滞液率,两相的空塔速度为两相极限速度。 12.因传质引起界面张力分布不均而造成的界面不规则运动。 ①提高传质系数:②影响液滴的合并、 分散 13.当do/dx>0时,d一c(分散相向连续相传质)有利于液滴分散 当do/dx<0时,c一d(连续相向分散相传质)有利于液滴分散。 14.应考虑:do/的正负,两相流量比,粘度大小,润湿性,安全性等。 15.用超临界流体作溶剂进行萃取。 16.在液膜的两边同时进行萃取和反萃取 乳状液膜、支撑液膜。 115 115 11.4 教材习题答案: 1 (1)E=64.1kg;R=25.9kg;x=0.06;y=0.046 (2)kA=0.767;β=14.6 2 (1)E=92.2kg;R=87.8kg;yA=0.18; xA=0.15 (2)E°=21.31kg;R°=78.69kg;yA°=0.77;xA°=0.16 3 (1)R=88.6kg;E=130.5kg;yA=0.0854;yS=0.862;yB=0.0526;xS=0.0746;xB=0.825 (2)S=119.1kg 4 xA2=0.22 5 E1=125kg;RN=75kg;yA1=0.148;yS1=0.763;yB1=0.089;xSN=0.0672;xBN=0.913 6 (1)S/B=24.9;(2)S/B=5.13 7 (1)Smin=36.47kg/h (2)N=5.1 11.5 教材思考题解: 1.分离液液混合物。 各组分溶解度的不同。 2.①与物料中的B组份不完全互溶,②对A组份具有选择性的溶解度。 3.①萃取中稀释剂 B 组分往往部分互溶,平衡线为曲线,使过程变得复杂; ②萃取Δρ,σ较小,使不易分相,设备变得复杂。 4.①出现共沸,或α<1.06;②低浓度;③热敏性物料。 5.相平衡的两相无限趋近变成一相时的组成所对应的点。 不一定是。 6.能。 萃取相、萃余相各自脱溶后为萃取液、萃余液。 7.β=(yA/yB)/(xA/xB)。 β=1 不可用萃取方法分离。 β=∞ 为 B、S 完全不互溶物系。 8.温度低 B、S 互溶度小,相平衡有利些,但粘度等对操作不利,所以要适当选择。 9.通过计算可以确定,当达到指定浓度所需理论级为无穷多时,相应的 S/F 为(S/F)min。 10.两相极限通过能力;传质系数 Kya 或 HETP。 前者决定了设备的直径 D,后者决定了塔高。 11. 2 φ(1 φ) (1−φ) + − = D C K u u u 。 两相速度达到极大时,部分分散相液滴被连续相带走,而使分散相流量减少的状况称为 液泛。此时的分散相滞液率为临界滞液率,两相的空塔速度为两相极限速度。 12.因传质引起界面张力分布不均而造成的界面不规则运动。 ①提高传质系数;②影响液滴的合并、分散。 13.当 dσ/dx>0 时,d→c(分散相向连续相传质)有利于液滴分散; 当 dσ/dx<0 时,c→d(连续相向分散相传质)有利于液滴分散。 14.应考虑:dσ/dx 的正负,两相流量比,粘度大小,润湿性,安全性等。 15.用超临界流体作溶剂进行萃取。 等温变压,等压变温。 16.在液膜的两边同时进行萃取和反萃取。 乳状液膜、支撑液膜
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