NEW
Font size
WorksheetsХим тех 41-80 сұрақ
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Энергия қандай мақсатта қолданылады?
Шикізатты өңдеу үшін
Химиялық реакцияларды жылдамдату үшін
Өнімнің сапасын арттыру үшін
Өндіріс процестерін қамтамасыз ету үшін
Қоршаған ортаға әсерді төмендету үшін
Су қандай табиғи ресурс болып табылады?
Өндіріс үшін қажетті негізгі шикізат
Тек химиялық процестер үшін қолданылатын қосымша элемент
Тек табиғи қажеттілік үшін қолданылатын материал
Тек экологиялық мақсаттарда қолданылатын ресурс
Тек өндірістік қалдықтарды жою үшін пайдаланылады
Сулы ортадағы бір минералды басқа минералдан ажыратып алу әдісі
Сульфидтік әдіс
Абсорбциялық әдіс
Адсорбциялық әдіс
Флотациялық әдіс
Десорбциялық әдіс
Флотация әдісінде қолданылатын негізгі принцип
Газдар мен сұйықтардың температуралық айырмашылығы арқылы бөлу
Температуралық айырмашылықты пайдалану арқылы фракцияларға бөлу
Химиялық реагенттердің агрегаттық күйлеріне байланысты бөлу
Қатты және сұйық фазалардың беттік керілуін басқару арқылы кендерді бөлу
Электрлік өрістерді пайдалану арқылы бөлу
Судың кермектілігі
Су құрамындағы органикалық қоспалардың болуы
Су құрамындағы күкірттің болуы
Су құрамындағы тұздардың жалпы мөлшері
Су құрамындағы минералды қоспалардың жалпы саны
Су құрамындағы кальций және магний тұздарының болуы
Судың кермектілігін анықтауда жиі қолданылатын әдіс
Фотометриялық әдіс
Хроматографиялық әдіс
Газдық хроматография әдісі
Титрлеу әдісі
Электрохимиялық әдіс
Судың кермектілігін физика-химиялық жолмен жұмсарту үшін қолданылады
Қысымды көтеру
Фильтрлеу
Ультракүлгін сәулемен өңдеу
Ион алмасу
Су буымен өңдеу
Флотациялық әдіс сульфидтік кендерде қандай жағдайда тиімді болады?
Кен құрамындағы су мөлшері жоғары болғанда
Кен құрамындағы температураның тұрақты болғанда
Кен құрамындағы тек қатты фазалар болғанда
Кен құрамындағы минералдардың беткі қабаттарындағы ылғалдықтың және майлылығының өзгеруінде
Кен құрамындағы тек сұйық фазалар болғанда
Химиялық реактор
Сұйықтықтарды бөлу аппараты
Химиялық реакциялардың өтуін қамтамасыз ететін аппарат
Газдарды сақтау ыдысы
Сұйықтықтарды араластыру құрылғысы
Электрлік ток көзі
Химиялық реактордағы процестердің негізгі математикалық моделі
Электростатикалық модель
Термикалық модель
Кинетикалық модель
Электромагниттік модель
Оптикалық модель
Реакция жылдамдығына әсер етпейтін фактор
Реактор формасы
Процесс температурасы
Реагенттер концентрациясы
Катализатор
Реагенттердің табиғаты
Өнім шығымы
практика бойынша өндірілген өнім мөлшерінің теорияға сәйкес өндірілетін өнімнің мөлшеріне көбейтіндісі
практика бойынша өндірілген өнім мөлшерінің теорияға сәйкес өндірілетін өнімнің мөлшеріне қатынасы
теория бойынша өндірілген өнім мөлшерінің практикаға сәйкес өндірілетін өнімнің мөлшеріне қатынасы
өндірілген өнім мөлшерінің теорияға сәйкес болуы
сұйық өнім мөлшерінің қаттыға сәйкес өндірілетін өнімнің мөлшеріне қатынасы
Реакцияның жылдамдық теңдеуі неге байланысты құрастырылады?
Тек температураға
Тек қысымға
Реакция тәртібіне және концентрацияға
Жарықтың әсеріне
Араластыру жылдамдығына
Химиялық реактордағы қысымның жоғары болуы әсер етеді
Концентрацияның азаюына
Реакцияның тоқтауына
Температураның төмендеуіне
Араластыру жылдамдығына
Реакция жылдамдығына
Аппарат қарқындылығы -
бірлік уақыттағы аппарат өнімділігінің аппараттық көлеміне немесе өнім өндіретін ауданына қатынасы
өндіріс процесінде қоғамдық еңбектің жемісі, тиімді болуы
бірлік өнім өндіруге тұтынылған өндіріс құрал-жабдықтары мен еңбек ақыға жұмсалынған ақша түріндегі шығындар
өнім шығымының аппаратта реагенттердің болған уақытына қатынасы
аппараттың немесе жабдықтардың оптимал жағдайдағы ең жоғары өнімділік мүмкіншілігі
Идеал реактордағы процестер сипатталатын математикалық теңдеу
Алгебралық теңдеу
Логарифмдік теңдеу
Дифференциалдық теңдеу
Сызықтық теңдеу
Экспоненциалды теңдеу
Адиабатикалық реактор – бұл
Жылу алмасу сыртқы ортамен жүрмейтін реактор
Температурасы тұрақты болатын реактор
Үздіксіз әсер ететін реактор
Жылу сыртқы ортаға берілетін реактор
Политропикалық реактор
Автотермиялық реактор -
Жылуды тек сырттан алатын реактор
Жылу өткізбейтін реактор
Суытылатын реактор
Изотермиялық реактор
Өздігінен жылу өндіретін реактор
Мерзімді әсер ететін реактор
Тек үздіксіз жұмыс істейді
Белгілі бір уақытта іске қосылып, тоқтайды
Жартылай үздіксіз жұмыс істейді
Реакция өздігінен жүреді
Автотермиялық процесс бойынша жұмыс істейді
Үздіксіз әсер ететін реакторда
Жұмыс тек белгілі бір уақытта жүреді
Жартылай әсер етеді
Тек адиабатикалық процеске тәуелді
Шикізат пен өнім үздіксіз енгізіледі және шығарылады
Тек изотермиялық процесс үшін қолданылады
Автотермиялық реактордағы жылу алмасудың ерекшелігі
Жылу тек сырттан беріледі
Жылу тек сыртқы ортаға шығарылады
Жылу реакция нәтижесінде өздігінен пайда болады
Реакция үшін сыртқы жылу көзі қажет
Температура тұрақты болу үшін жылу алмасу жүред
Стационарлық режим дегеніміз
Уақыт бойынша параметрлері үздіксіз өзгеретін режим
Уақыт бойынша процесстің параметрлері өзгермейтін режим
Температура тұрақты болатын режим
Қысымның тұрақты болатын режимі
Сұйықтық тек бір бағытта ағатын режим
Стационарлық емес режим тән
Уақыт бойынша параметрлері өзгеретін процестерге
Уақыт бойынша параметрлері тұрақты болатын процестерге
Газ тәрізді процестерге
Сұйықтықтарды бөлу процестеріне
Тек химиялық емес процестерге
Өнеркәсіптік химиялық реакторлардың негізгі мақсаты
Қалдықтарды тазалау
Қысымды бақылау
Жылу тасымалдау
Жарық өткізу
Ірі көлемде химиялық реакцияларды іске асыру
Химиялық реакторлардағы процестердің математикалық моделінің негізі
Жылу алмасу заңдары
Механикалық заңдар
Кинетикалық теңдеулер
Энергия тепе-теңдігі
Оптикалық қасиеттер
Стационарлық режимде
Қысымның тұрақсыздануы болады
Концентрацияның ауытқуы болады
Температураның өзгеруі болады
Реакция жылдамдығының ауысуы болады
Уақыт бойынша параметрлер өзгермейді
Химиялық реактордағы процестерді математикалық модельдеу қажет
Қысымды жоғарылату үшін
Реактор жұмысының тиімділігін болжау үшін
Температураны төмендету үшін
Шикізатты сақтау үшін
Реакция өнімдерін тазалау үшін
Нақты араластыру реакторының (НАР) негізгі сипаттамасы
Реактор ішінде температура біркелкі болады
Реакторда тек сыртқы жылу беріледі
Реактор ішінде концентрация біркелкі болады
Реактордың көлемі тұрақты
Қысым өзгермейді
Үздіксіз әрекетті нақты араластыру реакторының (Ү-НАР) негізгі ерекшелігі
Мерзімді жұмыс істейді
Сұйық фазада жұмыс істейді
Реактор тек бір рет қолданылады
Араластыру реакция соңында жүреді
Шикізат пен өнім үздіксіз енгізіледі және шығарылады
Нақты ығыстыру реакторында (НЫР)
Шикізат реактор арқылы бір бағытта ығыстырылады
Барлық шикізат бірден араласады
Реакция өздігінен тоқтайды
Қысым тұрақты болады
Реактордағы барлық зат сыртқы ортаға беріледі
Байпасты НЫР-дың негізгі ерекшелігі
Тек адиабатикалық процесс жүреді
Тек параллель реакциялар жүреді
Реактор үнемі толық жүктеледі
Қоспаның бір бөлігі реакторды айналып өтеді
Қысым бірқалыпты сақталады
Рециклді НЫР-да жүзеге асырылады
Реактор тек бір рет қолданылады
Барлық өнімдер сыртқы ортаға шығарылады
Температура тұрақты болады
Реакция өнімдері реакторға қайта оралады
Араластыру тек басталған кезде жүреді
НАР және НЫР-дың диффузиялық моделі сипатталады
Барлық шикізат тек араластырылады
Реакторда тек адиабатикалық процесс жүреді
Бір бөлігі араласып, екінші бөлігі ығыстыру арқылы шығарылады
Қысым төмендейді
Жылу сыртқы ортаға шығарылады
НАР-фундан тізбекті каскад құрудың мақсаты
Шикізатты үнемдеу үшін
Конверсияны жоғарылату үшін
Тек температураны тұрақты ұстау үшін
Реакция жылдамдығын төмендету үшін
Реактор көлемін азайту үшін
Күрделі химиялық реакцияларға арналған реакторларды есептеуде қолданылады
Бірізділікті модельдер
Параллельді модельдер
Диффузиялық модельдер ғана
Стационарлық модельдер
Бірізділікті және параллельді реакция модельдері
Гетерогенді процестегі диффузиялық бағыттың мәні
Реакция жылдамдығы диффузиямен шектеледі
Реакция жылдамдығы тек температурамен анықталады
Реакция жылдамдығы тек қысыммен анықталады
Реакция жылдамдығы тек концентрацияға тәуелді
Реакция жылдамдығы тек адиабатикалық түрде жүреді
Кинетикалық бағыттағы гетерогенді процеске тән
Реакция жылдамдығы диффузиямен шектеледі
Тек температура әсер етеді
Қысым тек бір деңгейде қалады
Реакция жылдамдығы тек химиялық реакцияның өзіне байланысты
Қатты фазада тек диффузия жүреді
Квазигомогенді модель сипаттайды
Бір фазадағы реакцияны сипаттайды
Реакция әртүрлі фазаларда жүріп жатқанымен, бір фазадағыдай қарастырылады
Қатты фазадағы диффузияны сипаттайды
Газ фазасында жүретін реакцияны
Жылу берілмейтін, тек масса берілетін реакцияны
Диффузиялық бағыт қандай жағдайда негізгі факторға айналады?
Температура өте жоғары болғанда
Қысым тек белгілі деңгейде болғанда
Жылу берілісі үзілгенде
Төмен температурада және жоғары диффузиялық кедергіде
Концентрация өте жоғары болғанда
Квазигомогенді модельдің басты артықшылығы
Диффузияны дәл көрсетеді
Тек қатты фазада реакцияны сипаттайды
Барлық параметрлерді тұрақты деп алады
Қысымды есепке алмайды
Есептеуді жеңілдетеді, бір фазалы модель ретінде қарастырады
