二氧化碳回收岗位试题库Word文档格式.docx
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B、回流比越大越好;
C、化工生产中,应通过经济衡
算选择适宜的回流比;
D、生产中常用塔顶冷凝器冷凝或用泵将成品(半成品)打回塔顶的方法产生回流。
A、支承板B、降液管C、液体分布器D、除沫装置
1/9
11、滑阀调节的实质是通过改变转子的有效(B),来达到能量调节的目的
A、转速B、工作长度C、啮合深度D、接触面积
12、螺杆压缩机的轴封泄漏,不可能的原因是(B)
A、轴封供油不足造成损坏B、回油阀堵塞
C、“O”型圈损坏D、动环与静环接触不良
13、吸附剂的吸附容量随温度升高而下降,利用此原理可以用(A)方法进行脱附。
A、升温B、降压脱附C、置换脱附D、冲洗脱附
14、当温度保持一定时,吸附量与压力(浓度)的关系的曲线可用(C)表示。
A、吸附平衡线;
B、吸附等压线;
C、吸附等温线;
D、吸附等量线
15、提高精馏压力可以(A)液态二氧化碳的收率;
A提高;
B减少;
C不会提高;
16、液态二氧化碳储槽的气相放空量与(A)有关。
A液相温度;
B储槽容量;
C气相温度;
D调节阀的开启度
17、吸附是工业上使用较多的一种操作方式,变温吸附是指(C)
A、吸附过程温度升高B、吸附过程温度降低
C、在较低温度下进行吸附,在较高温度下脱附D、吸附过程温度反复变化的过程
18、CO2气体中含有甲烷、乙烷、丙烷及氮气等,(D)不易用蒸馏的方法加以分离;
A、CH4(沸点-161.5℃);
B、乙烷(沸点-88.6℃)
C、N2(沸点-195.8℃);
D、丙烷(沸点-42.1℃)
19、当二氧化碳气体温度大于临界温度31.1℃时,(B)不会液化;
A不到足够高的压力;
B无论多高的压力;
C低于临界压力;
D达到临界压力
20、二氧化碳在临界温度下冷凝时的气相压力称为(A);
A临界压力;
B冷凝压力;
C升华压力;
D最高冷凝压力
二、填空题
1、液态二氧化碳蒸发时会(吸收)大量的热;
当压力继续降低时,它(放出)大量的热量而凝成固体,俗称干冰。
2、根据产品质量指标要求不同,提纯工艺过程也不尽相同,一般包括(预处理)、(液
化)、(精馏)等单元操作;
3、在预处理工序中分离原料二氧化碳中的油和水,是利用(比重差)大的特点。
4、在二氧化碳提纯过程中,在(吸附过程)除去大量水分;
5、精馏塔顶得到的是CO2和(沸点低于)CO2的轻组分,塔釜得到的是沸点(高于)二氧化碳的重组分;
6、原料二氧化碳气中含有氮、氢、甲烷、丙烷等杂质,经精馏操作后,从塔顶冷凝器气相放空的主要成分应为(氮、氢、甲烷);
7、蒸馏塔自下而上,温度变化为(温度递减)
8、二氧化碳提纯装置中,蒸馏塔顶部应保持一定量的液相回流,回流值应符合设计及产品质量要求,若回流值偏小,则会带来(产品质量降低);
9、在食品级二氧化碳提纯过程中,属于化学反应的是(催化氧化)过程;
10、二氧化碳提纯过程中,氮、氩、氢主要通过(蒸馏)除去;
11、食品级液体CO2提纯过程中,难以通过蒸馏除去的烃类要通过(催化氧化)除去
12、二氧化碳回收装置采用的是活性炭(吸附)、(催化水解)、(再吸附)的流程脱除原料气中的硫化物;
13、吸附塔再生操作,应(到达再生温度时应停留一定时间)以保证再生充分
14、CO2气经过吸附床时会有一定的压降,如果在同样的负荷下压降逐渐变大,可能是(吸附剂粉化)造成的。
15、脱硫的水解塔要控制较高的温度,主要为了加快(有机硫转化)的反应速度。
16、在水解塔中,COS经水解后转化产物为(H2S和H2O)。
17、压缩机的压缩机构由(气缸)、(进排气阀)、活塞等部分组成为
18、压缩机活塞上除装有活塞环外,还有(导向环)
19、经过催化氧化塔后,二氧化碳气体中的水含量(上升)
20、在催化反应塔中,最难被反应掉的烃为(环状、杂环状烃)
21、气体混合物在压力不变的条件下降温冷却,当冷却到某一温度时,产生第一个微小
的液滴,此温度称为(露点)
22、在不超过二氧化碳临界温度的前提下,通过(加压和降温)方法,可以使用气态二氧化碳液化。
23、螺杆制冷压缩机制冷能力不足,可以有的原因是(滑阀调节不当)、吸气过滤器堵
塞、吸气阀未全开等;
围,可以通过(恒压阀)进行调节
25、屏蔽泵把泵和电机连在一起,电动机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上,利用(屏
蔽套)将电机的转子和定子隔开。
26、蒸发式冷凝器的风机最主要的作用是(把产生的水蒸汽及时排出箱体以外)。
三、判断题
1、强制对流的换热效果要比自然对流的效果好。
(√)
2、洁净或不易结垢的液体宜走U形管式换热器管程。
3、常压沸点很低的物系,蒸气相的冷凝剂不能使用常温水和空气等冷却剂。
4、精馏过程中,只有传质过程,不发生传热过程。
(×
)
5、在精馏塔顶得到的总是轻组分产品,而在塔底得到的总是重组分产品。
(√)
6、回流比就是回流液体量与采出量的重量比。
7、吸附剂的再生应根据吸附工艺要求及操作条件而采取不同的方法。
一般吸附操作可以分为吸附净化和吸附分解两类。
8、一般情况下,化学吸附比物理吸附的选择性强。
9、生产过程中选择的吸附剂应吸附选择性强,内表面积大,吸附容量大,机械强度高,
化学稳定性好。
10、干燥塔使用热空气进再生,使用冷空气进行降温;
11、干燥剂在低温时吸附水分,高温时脱附水分,该过程属于变温吸附。
12、在正常生产中,低温液体储槽可以充装满。
13、二氧化碳的液化温度比氨的液化温度高,液化压力比氨的液化压力更低。
14、分子筛在再生结束后,即可投入使用。
15、螺杆式制冷压缩机是回转式容积型压缩机。
16、当环境温度过低时,在开启制冷螺杆式压缩机之前要对冷冻油进行加温。
17、屏蔽电泵是屏蔽电机和泵组合的密封整体,具有无泄漏的独特优点。
18、蒸发式冷凝器的换热主要是依靠冷却水的蒸发吸收汽化潜热而进行。
19、蒸发式冷凝器的风机主要是用来把产生的水蒸汽及时排出箱体以外。
20、精馏塔回流量越大产品质量越高,因此回流量越大越好。
×
21、只要温度一定,可以通过加压的方法使气体二氧化碳液化。
22、我们通常所用的吸附剂中,分子筛主要属于化学吸附特性,活性炭主要属于物理吸附特性。
(×
23、二氧化碳提纯生产装置中使用的活性炭,一般通过升温的方法进行完全再生。
24、分子筛在再生过程中,气流空速要快才能保证再生效果。
25、屏蔽泵的轴承磨损严重时,其监视器指针指向红区,应对其修理及更换轴承。
26、二氧化碳屏蔽泵在使用过程中,泵腔体内发生气蚀,主要是因为气体内混入腐蚀性介质造成的。
27、按照GB/T6052-2011要求,工业液体二氧化碳含量分为99%、99.5%、99.9%三个
等级;
28、固体二氧化碳先变为液体,再变为气体。
29、提高压力时沸点降低;
降低压力时时沸点升高。
30、冷凝指的是物质由气态转化成液态的过程,这是一个放热过程。
31、液体二氧化碳的密度受压力的影响很大,而受温度的影响较小。
32、二氧化碳储罐进行排空操作时,应先排净液态二氧化碳再排放气态二氧化碳。
33、回流比越大,分离效果越好,产品质量越高,生产能力就越小,能耗越高。
34、回流比越小,分离效果越差,产品质量越低,生产能力越大,能耗越低。
当回流比等于零时,蒸馏就变成蒸发了。
四、问答题
1、二氧化碳的物理性质是什么?
答:
⑴二氧化碳是一种在常温下无色无味无臭的气体,化学式为CO2,分子量量44.01,也
称碳酸酐或碳酐;
⑵密度比空气略大,微溶于水,水溶液呈弱酸性;
⑶气体压缩并冷却到临界温度以下冷凝成液体并放出大量的热。
⑷液态二氧化碳降压时,因气化吸热而造成液相温度降低,当压力降低到527kPa、温
度降低到-57℃时开始形成固体二氧化碳(干冰);
⑸干冰吸收大量的热,从固体直接生成气体,这个过程称为升华。
2、什么是蒸馏?
与萃取、吸收相比有什么优点?
答:
蒸馏是一种热力学的分离工艺,它利用混合液体或液-固体系中各组分沸点不同的
特点,使低沸点组分蒸发、再冷凝,以分离整个组分的单元操作过程,是蒸发和冷凝两种单元操作的联合。
与其它的分离手段(如萃取、吸收等)相比,它的优点在于不需使用系统组分以外的其它溶剂,从而保证不会引入新的杂质。
3、二氧化碳对人体的危害?
少量的二氧化碳对人体无危害,但超过一定量时会影响人的呼吸,原因是血液中的碳酸浓度增大,酸性增强,产生酸中毒。
空气中二氧化碳的体积分数达到1%时,感到气闷、头昏、心悸;
达到4%-5%时感到眩晕。
6%以上时使人神志不清、呼吸逐渐停止以致死亡。
4、二氧化碳的防护措施?
工作场所要通风良好,如要进入含有高浓度二氧化碳的场所,应该先进行通风排气,或者戴上能供给新鲜空气或氧气的呼吸器,才能进入。
5、叙述二氧化碳精馏塔的物料流程及精馏原理
来自净化系统的CO2进入塔釜,控制塔釜的温度使CO2气化并上升到精馏塔。
气态的CO2与塔顶回流的液态CO2逆流接触发生热量、质量传递。
气相的CO2浓度沿塔高向
上逐渐提高并从塔顶进入冷凝器冷凝成液体后进入回流罐,通过回流泵把一部分液体CO2送回精馏塔作为回流液,一部分作为产品送到储存系统。
液相的重组分浓度沿塔高向下逐渐提高、CO2浓度逐渐降低,重组分进入塔釜并在塔釜积累(CO2中的重组分是微量的,可能看不到塔釜的液位上涨)、排放;
更低沸点的组分(如氢气、氮气、甲烷等)在冷凝器不能冷凝,以不凝气的形式从冷凝器放空。
沸点与CO2相接近的组分不能得到分离。
6、食品级CO2的净化为什么要采用催化氧化工艺?
二氧化碳原料气中含有烃、苯、醌、萘、醇等多种等杂质,这些杂质有些的沸点与
CO2接近,不能通过精馏的方法除去;
即便是沸点相差较大,精馏的净化精度达不到食品级
的要求。
这些杂质的共同特点是都可以氧化成CO2和水。
但这些杂质的氧化若无催化剂的存在,必须在较高的温度(如CH4的氧化必须在630℃以上)下才能进行,而且氧化反应进行不彻底。
而在铂、钯催化剂的作用下,在较低温度(约350~450℃)时即可与O2进行彻底的氧
化反应,从而将烃类及CO、H2等杂质彻底去除。
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