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传质机理气液相际物质传递步骤有效膜理论与溶质渗透理论的结果差别传质速率方程式 传质阻力控制低浓度气体吸收特点物料衡算式建立操作线方程的依据传质单元数NOG 传质单元高度HoG返混最小液气比NoG的计算方法HoG的含义常用设备的HoG值HoG值测定 吸收剂三要素及对吸收结果的影响化学吸收与物理吸收的区别增强因子容积过程表面过程 重要公式 亨利定律p。=E,P2=HC;相平衡y=mx 费克定像J=O,dCA dz 传递速率NA=J4+MxA DC S C Ca-C 对流传质NA=k2(P-P)=k1(C1-C)=k,(y-y)=k(x1-x) 总传质系数K,= 传质速率方程式NA=K,(y-y)=K(x2-x) 吸收过程基本方程式H=HcNw=∫ d K, a y2 y-ye K, a Ay, m 对数平均推动力Aym= (y1-mx1)-(y2-m2) In/1-1 nX mG、y1-1 吸收因数法No1L mG nl( L y2 最小液气比 )m=” 物料衡算式G(y1-y2)=L(x1-x2) 第九章 基本概念 蒸馏的目的及基本依据主要操作费用双组份汽液平衡自由度泡点露点非理想物系 总压对相对挥发度的影响平衡蒸馏简单蒸馏连续精馏间歇精馏特殊精馏实现精馏的必要条件 理论板板效率恒摩尔流假设及主要条件回流比加料热状态参数q值的含义及取值范围 建立操作线的依据操作线为直线的条件最优加料位置挟点恒浓区的特征全回流芬斯克方程 最小回流比最适宜回流比灵敏板间歇精馏的特点恒沸精馏与萃取精馏的主要异同点 多组分精馏流程方案选择关键组分清晰分割法全回流近似法捷算法步骤 重要公式 相平衡常数K=y 相平衡方程y=1+(a-1)x 物料衡算 F=D+n Fx= Dxp tau传质机理 气液相际物质传递步骤 有效膜理论与溶质渗透理论的结果差别 传质速率方程式 传质阻力控制 低浓度气体吸收特点 物料衡算式 建立操作线方程的依据 传质单元数 NOG 传质单元高度 HOG 返混 最小液气比 NOG 的计算方法 HOG 的含义 常用设备的 HOG 值 HOG 值测定 吸收剂三要素及对吸收结果的影响 化学吸收与物理吸收的区别 增强因子 容积过程 表面过程 重要公式: 亨利定律 pe = Ex , pe = HC ; 相平衡 ye = mx 费克定律 dz dC J D A A = − AB 传递速率 ; A A Nx A N = J + ( ) A1 A2 Bm M A C C C D C N = − δ 1 2 2 1 ln B B B B Bm C C C C C − = 对流传质 N k ( p p ) k (C C) k ( y y ) k (x x) A = g − i = L i − = y − i = x i − 总传质系数 y x y k m k K + = 1 1 传质速率方程式 N K ( y y ) K (x x) A = y − e = x e − 吸收过程基本方程式 y m y y y e OG OG y y y K a G y y dy K a G H H N ∆ − = − = = ∫ 1 2 1 2 对数平均推动力 2 2 1 1 1 1 2 2 ln ( ) ( ) y mx y mx y mx y mx ym − − − − − ∆ = 吸收因数法 ln[(1 ) ] 1 1 2 2 1 2 L mG y mx y mx L mG L mG NOG + − − − − = 最小液气比 1 2 1 2 min ) x x y y G L e − − ( = 物料衡算式 G( ) ( ) 1 2 1 2 y − y = L x − x 第九章 基本概念: 蒸馏的目的及基本依据 主要操作费用 双组份汽液平衡自由度 泡点 露点 非理想物系 总压对相对挥发度的影响 平衡蒸馏 简单蒸馏 连续精馏 间歇精馏 特殊精馏 实现精馏的必要条件 理论板 板效率 恒摩尔流假设及主要条件 回流比 加料热状态参数 q 值的含义及取值范围 建立操作线的依据 操作线为直线的条件 最优加料位置 挟点恒浓区的特征 全回流 芬斯克方程 最小回流比 最适宜回流比 灵敏板 间歇精馏的特点 恒沸精馏与萃取精馏的主要异同点 多组分精馏流程方案选择 关键组分 清晰分割法 全回流近似法 捷算法步骤 重要公式: 相平衡常数 A A A x y K = 相平衡方程 x x y 1 + ( − 1) = α α 物料衡算 F = D + W Fx f = Dx D + WxW 4
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