Font size
WorksheetsUntitled Quiz
Total questions: 106
Worksheet time: 53mins
*!Удельная теплоемкость химического соединения
Mc=n1c1+n2c2+
C=4190(1-x)+c1x
C=4190(1-x)
C=c1x1+c2x2+c2x3
Удельная теплоемкостьобозначается символом:
C
Гамма
a
P
*!Удельная теплоемкость многокомпонентного раствора
C=c1x1+c2x2+c3x3+
C=4190+(1-x)+c1x
Mc=n1c1+n2c2+
C=4190(1-x)
C=q/(t2-t1)
Удельная теплоемкость двухкомпонентных разбавленных водных растворов (х < 0,2):
C=4190(1-x)
C=c1x1+c2x2+c3x3
C=4190(1-x)+c1x
Mc=n1c1+n2c2+
C=q2/(t2-t1)
Удельная теплоемкость двухкомпонентных концентрированных водных растворов (х >
C=4190(1-x)+c1x
C=4190(1-x)
C=c1x1+c2x2+c3x3
Mc=n1c2+n2c2+
C=q2/(t2-t1)
Схема выпарной установки, в которой исходный раствор поступает одновременно во
все корпуса установки, является:
прямоточная
Смешанная
Противоточная
Перекрестная
С параллельным питанием
Схема выпарной установки, в которой греющий пар и раствор двигаются в одном
направлении, является:
Противоточная
Прямоточная
С параллельным питанием
Смешанная
Перекрестная
В уравнении теплового баланса однокорпусной выпарной установки Gnin+Dir=Gkik+WI+di+Qконц+Qпот . Значение D :
Энтальпия греющего пара
Тепоовая нагрузка аппарата
расход греющего пара
Удельная теплоемкость воды
Расход аторичного пара
Аппараты, предназначенные для передачи тепла от одних веществ к другим,
называются:
Выпарными аппаратами
Теплообменниками
Абсорберами
Сушилками
Экстракторами
Аппараты, в которых происходит концентрирование жидких растворов путем
частичного удаления растворителя испарением при кипении жидкости, являются:
выпарные аппараты
Теплообменник смешения
Поверхностные теплообменники
Регенеративные теплообменники
Сушилки
Аппараты, в которых происходит концентрирование жидких растворов путем
частичного удаления растворителя испарением при кипении жидкости, являются:
выпарные аппараты
Теплообменник смешения
Поверхностные теплообменники
Регенеративные теплообменники
Сушилки
Аппараты, в которых происходит концентрирование жидких растворов путем
частичного удаления растворителя испарением при кипении жидкости, являются:
выпарные аппараты
Теплообменник смешения
Поверхностные теплообменники
Регенеративные теплообменники
Сушилки
*!Pасчет теплообменного аппарата заканчивается
Определение М
Определение F
Определение ∆tcp
Определение К
Определение D и Н
*!Pасчет теплообменного аппарата заканчивается
Определение М
Определение F
Определение ∆tcp
Определение К
Определение D и Н
*!Pасчет теплообменного аппарата заканчивается
Определение М
Определение F
Определение ∆tcp
Определение К
Определение D и Н
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
Вещества, участвующие в процессе передачи тепла, называются:
Массоносителями
Теплообменниками
Теплоносители
Наргеватели
Хладагенты
*!Тепло для выпаривания подводится следующим теплоносителем
Вода
Водяной пар
С помощью твердых носителей
С помощью токов высокой частоты
Тепловым излучением
Процессы, протекающие со скоростью, определяемой законами теплопередачи – науки о
способах распространение тепла.
Тепловые процессы
Химические
Механические
Гидродинамические
Массообменные
Аппараты, предназначенные для передачи тепла от одних веществ к другим,
называются:
Теплообменник
Выпарные аппараты
Абсорберы
Сушилки
Экстракторы
Разность температуры является движущей силой:
Массообменные
Механические
Тепловые
Гидродинамические
Гидравлика
Процесс концентрирования жидких растворов путем частичного удаления растворителя
испарением при кипении жидкости называется:
Сушка
Кристаллизация
Абсорбция
Экстрация
Выпариванием
*!Выпариванием называется:
*+концентрирование растворов практически нелетучих или мало летучих веществ в
жидких летучих растворителях
частичное удаление растворителя из всего объема раствора при его температуре кипения
*получение высококонцентрированных растворов
*частичное удаление растворителя с поверхности раствора при любых температурах ниже
температуры кипения
*выделение растворителя в чистом виде
Движущей силой процессов выпаривания является:
Сила тяжести
Ращность температур
Разность давлений
Центробежная сила
Разность концентрация
*!В качестве греющего агента в процессе выпаривания используют водяной пар, который
называется
Вторичный
Сухой
Греющий
Экстра пар
Насыщенный
Пар, образующийся при выпаривании кипящего раствора, называется:
Греющий
Вторичный
Экстра пар
Сухой
Насыщенный
Разность температур является движущей силой каких процессов:
Фильтрования
Отстаивания
Выпаривания
Центрифугирования
Растворения
!Пар, отбираемый на сторону в процессе выпаривания, называется
Экстра пар
Греющий
Вторичный
Сухой
Насыщенный
Материальный баланс процесса выпаривания
Gнач=Gкон+W
Gвл=Gсух+W
Gн+Lн=Gк+Lк
F+Ф=\G+W
Как изменяется температура кипения раствора в многокорпусной прямоточной
выпарной установке после каждого корпуса последовательно ?
Увеливается
Уменьшается
Не меняется
Увеличивается по арифмитеской прлгрессии
Увеличивается по геометрической прогрессии
При одинаковом давлении температура кипения раствора и температура кипения
чистого растворителя будут отличаться. Как называется разность между этими
температурами ?
Гидростатическая депрессия
Гидравлическая депрессия
Температурная депрессия
Температурнвй градиент
Полезная разность температур
Укажите на выпарной аппарат с принудительной циркуляцией:
Вы вы парная установка с тепловым насосом
Вы вы парной аппарат с выносной зоной кипения
Вы вы парной аппарат поднимающийся плёнкой
Ро роторный прямоточный аппарат
З змеевиковый вы парной аппарат
При выпаривании повышение температуры кипения раствора, связанное с
гидростатическим давлением столба жидкости в кипятильных трубах, называется:
Температурная депрессия
Ги гидростати гидростатическая депрессия
Полезная разность температур
Движущая сила процесса
Гидравлическая депрессия
При выпаривании температурные потери, обусловленные гидравлическими
сопротивлениями (трения и местными сопротивлениями), которые преодолевает
вторичный пар при движении в аппарате, называется
Гидравлическая депрессия
Температурная депрессия
Ги гидростатическая депрессия
Полезная разность температур
Движущая сила процесса
При выпаривании температурные потери, обусловленные гидравлическими
сопротивлениями (трения и местными сопротивлениями), которые преодолевает
вторичный пар при движении в аппарате, называется
Гидравлическая депрессия
Температурная депрессия
Гидростатическая депрессия
Полезная разность температур
Движущая сила процесса
При выпаривании разность температур конденсации греющего пара и температуры
кипения выпариваемого раствора представляет собой:
Полезная разность температур
Температурная депрессия
Гидростатическая депрессия
Гидравлическая депрессия
Движущая сила процесса
Кристаллы, включающие молекулы воды, называются:
Кристаллогидраты
Изогидраты
Моногидраты
Полигидраты
Гидраты
Раствор, оставшийся после выпадения из него кристаллов, называется:
Насыщенный
Ненасыщенный
Маточный
Пересыщенный
Перегретый
*!Движущей силой кристаллизации является разность
Концентрация
Сила тяжести
Давление
Температура
Центробежная сила
Процессы, характеризующиеся переносом одного или нескольких компонентов
исходной смеси из одной фазы в другую через поверхность раздела фаз
Массообменные
Механические
Тепоовые
Гидромеханические
Химические
*!Процесс, включающий перенос распределяемого вещества в пределах одной фазы,
перенос через поверхность раздела фаз и его перенос в пределах другой фазы,
представляет собой:
Массопроводностт
Массоотадача
Массопередача
Молекулярная диффузия
Теплопередача
Процесс переноса распределяемого вещества из фазы к границе раздела фаз или в
обратном направлении, т.е. в пределах одной из фаз, называется:
Массопередача
Массопроводность
Молекулярная диффузия
Массоотдача
Теплоотдачи
Процесс переноса распределяемого вещества, обусловленный беспорядочным
движением молекул, атомов, ионов, коллоидных частиц, называется:
Массопроводность
Теплоотдача
Массоотдача
Массопередача
Молекулярная диффузия
При массопередаче весовые доли состава смеси по компоненту А обозначаются:
xA, yA
aну
cA
YA
XA
*!При массопередаче объемные концентрации компонента А в смеси обозначаются
Xa , Ýa
xa , ya
xa , ýa
Ca
Xa , Ya
!Общее уравнение рабочей линии массообменного процесса
Y*= f(x)
Y=f(x)
Y*=mX
Y=Rx(R+1)+xp/(R+1)
Коэффициент молекулярной диффузии:
*D[м2
/сек]
*Ky [кг/м2
сек.(ед.движ.силы)]
*К[Вт/(м2
.К)]
*y[кг/м2
сек(ед.движ.силы)]
*Dм [м2
/сек]
*!Коэффициент массоотдачи:
*y[кг/м2
сек(ед.движ.силы)]
D[м2
/сек]
*Ky[кг/м2
сек.(ед.движ.силы)]
К[Вт/(м2
.К)
Dм [м2
/сек
Коэффициент массопередачи:
*By[кг/м2
сек(ед.движ.силы)]
*К[Вт/(м2
.К)]
*Ky[кг/м2
сек.(ед.движ.силы)]
*Dм [м2
/сек]
D[м2
/сек]
Коэффициент массопроводности:
Ky[кг/м2
сек.(ед.движ.силы)]
*К[Вт/(м2
.К)]
*D[м2
/сек]
*y[кг/м2
сек(ед.движ.силы)]
*Dм [м2
/сек]
Единица измерения коэффициента массопередачи:
кг/м2
сек. (ед.движ.силы)
*м
2
/сек
*Вт/(м2
.К)
*кг/м3
*м3
/кг
Единица измерения коэффициента массопроводности:
Вт/(м2
.К)
кг/м2
сек.(ед.движ.силы)
м
2
/сек
*м3
/кг
*кг/м3
Процесс перемещения распределяемого вещества внутри пор твердого тела к
поверхности раздела фаз (или от нее) называется:
Массопроводность
Массоотдача
Теплопередача
Молекулярная диффузия
Массопередача
*!Закон Генри
pA=ExA
Pcm=Epi
PA=Paxa
*
*Ф + С = К + 2
m=*y*x
*!Закон Дальтона
Pcm=Epi
pa=Exa
Pa=PaXa
Ф+С=К+2
m=y*</x
*!Закон Рауля
*Ф + С = К + 2
*рА= ЕхА
*рА = РАхА
*m = y./х
Правило фаз в процессах массопередачи
Ф + С = К + 2
*рА.= ЕхА
*рсм = рi
*рА = РАхА
Количество жидкой фазы в масcообменных процессах обозначается:
L
G
P
R
D
Количество газовой (паровой) фазы в массообменных процессах обозначается:
D
P
G
L
*!Чем заканчивается расчет массообменного аппарата
Определения D и Н
Определения М
Определение F
Определение ∆ycp
Определение ∆Xcp
При массопередаче рабочая концентрация распределяемого компонента в жидкой фазе
C
Y
X
Н
При массопередаче равновесная концентрация распределяемого компонента в жидкой
фазе:
Y
L
X
A
C
*!При массопередаче рабочая концентрация распределяемого компонента в газовой
(паровой) фазе
Й
Y
Ч
С
Х
При массопередаче с твердой фазой происходит перемещение распределяемого
вещества внутри твердого тела
Коннективная диффузия
Молекулярная диффузия
Массопроводность
Молекулярная диффузия и коннективным переносом одновременно
Турбулентныф перенос
При массопередаче с твердой фазой происходит перемещение распределяемого
вещества в ядре омывающей фазы
*молекулярной диффузией
*массопроводностью
Турбулентной диффузией
Конвективным переносом
*молекулярной диффузией и конвективным переносом одновременно
#604
*!Средняя движущая сила массообменных процессов
Yср = (∆Yн –∆Yк)/ln∆Yн/∆Yк
*∆tср = (∆tн – ∆tк)/ln∆tн/∆tк
*∆Рср = (∆Рб – ∆Pм)/ln∆Рб/∆Рм
*∆Yср = ∆Yб – ∆Yм
*∆Yср = Y - Y
*!Колонные аппараты с непрерывным контактом фаз:
Насадочные
Тарельчатые
Кристаллизаторы
Экстракторы
Центрифуги
!Колонные аппараты со ступенчатым контактом фаз
Тарельчатые
Насадочные
Кристаллизаторы
Экстракторы
Центрифуги
*!Зависимости Y= f(X), X = f(Y) называются:
Мольные
Неравновесные
Критические
Равновесные
Относительные
Зависимости Y = f(X), X = f(Y) называются:
Неравновесные
Рабочие
Критические
Относительные
Мольные
Процесс поглощения газов или паров из газовых или паро-газовых смесей жидкими
поглотителями называется:
Кристаллизация
Сушка
Абсорбция
Выпаривание
Экстракция
Коэффициент распределения компонента при абсорбции:
m = y/х
рА= ЕхА
рсм = Epi
*рА = РАхА
*Ф + С = К + 2
Уравнение равновесной линии процесса абсорбции:
Y= mX
Y = f(X)
Y= f(X)
*Y = Rx/(R + 1) + xр/(R + 1)
*Y = (R + f)x/(R + 1) + (1 – f)xw/(R + 1)
Процесс поглощения жидкими фазами газов или паров из газовых или паро-газовых
смесей называется
Выпаривание
Сушка
Абсорбция
Кристаллизация
Экстракция
Движущей силой процесса абсорбции является:
Центробежная сила
Разность температур
Разность давлениф
Сила тяжести
Разность концентраций
*!Материальный баланс процесса абсорбции:
G=(Yn-Yk)=L(Xk-Xn)
Gвл=Gсух+W
Gнач=Gкон+W
Gn+Ln=Gk+Lk
F+ф=G+W
*!Схема абсорбционной установки, по которой часть жидкости отбирается из нижней
части колонны и возвращается на верх колонны
Одноступенчатая с рецикуляцией
Противоточная
Прямоточная
Многоступенчатая с рецикуляцией
Смешанная
*!Схема абсорбционной установки, по которой часть жидкости возвращается на верх
колонны, а газ проходит последовательно через все колонны навстречу жидкости
Противоточная
Многоступенчатая с рецикуляцией
Прямоточная
Смешанная
Одноступенчатая с рецикуляцией
617
*!Схема абсорбционной установки, по которой газ проходит через абсорбер снизу вверх, а
жидкость стекает сверху вниз, является
Смешанная
Многоступенчатая с рецикуляцией
Одноступенчатая с рецикуляцией
Противоточная
Прямоточная
