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化工原理答案下册
化工原理第二版夏清,贾绍义课后习题解答
(夏清、贾绍义主编.化工原理第二版(下册).天津大学出版)社,2011.8.)蒸馏1章第1.已知含苯0.5(摩尔分率)的苯-甲苯混合液,若外压为99kPa,试求该溶液的饱和温度。
苯和甲苯的饱和蒸汽压数据见例1-1附表。
t(℃)80.1859095100105
x0.9620.7480.5520.3860.2360.11
解:
利用拉乌尔定律计算气液平衡数据
**,由,1-1附表可的得到不同温度下纯组分苯和甲苯的饱和蒸汽压PP查例AB于总压
***)x=(P-P-P)/(P可得出液相组成,这样就可以得到一P=99kPa,则由BBA组绘平衡t-x图数据。
以t=80.1℃为例x=(99-40)/(101.33-40)=0.962
同理得到其他温度下液相组成如下表
根据表中数据绘出饱和液体线即泡点线
由图可得出当x=0.5时,相应的温度为92℃
2.正戊烷(CH)和正己烷(CH)的饱和蒸汽压数据列于本题附表,试求P=14126513.3kPa下该溶液的平衡数据。
温度CH223.1233.0244.0251.0260.6275.1125291.7309.3
KCH248.2259.1276.9279.0289.0304.8614
322.8341.9
1
饱和蒸汽压(kPa)1.32.65.38.013.326.653.2
101.3
解:
根据附表数据得出相同温度下CH(A)和CH(B)的饱和蒸汽压141265*=1.3kPa℃时P以t=248.2℃时为例,当t=248.2B*=6.843kPa
查得PA得到其他温度下A?
B的饱和蒸汽压如下表
t(℃)248251259.1260.6275.1276.9279289291.7
304.8309.3
*(kPa)6.8438.00012.47213.30026.60029.48433.42548.87353.200PA89.000101.300
*(kPa)1.3001.6342.6002.8265.0275.3008.00013.30015.694PB26.60033.250
利用拉乌尔定律计算平衡数据
平衡液相组成以260.6℃时为例
***)
-Pt=260.6℃时x=(P-P)/(P当BBA=(13.3-2.826)/(13.3-2.826)=1
平衡气相组成以260.6℃为例
*x/P=13.3×y=P1/13.3=1当t=260.6℃时A同理得出其他温度下平衡气液相组成列表如下
t(℃)260.6275.1276.9279289
x10.38350.33080.02850
y10.7670.7330.5240
根据平衡数据绘出t-x-y曲线
3.利用习题2的数据,计算:
⑴相对挥发度;⑵在平均相对挥发度下的x-y数据,并与习题2的结果相比较。
2
解:
①计算平均相对挥发度
**计算出各温度下的相对挥发度/P:
理想溶液相对挥发度α=PBAt(℃)248.0251.0259.1260.6275.1276.9279.0289.0291.7
304.8309.3
α----5.2915.5634.178--
--
取275.1℃和279℃时的α值做平均α=(5.291+4.178)/2=4.730
m②按习题2的x数据计算平衡气相组成y的值
当x=0.3835时,
y=4.73×0.3835/[1+(4.73-1)×0.3835]=0.746
同理得到其他y值列表如下
t(℃)260.6275.1276.9279289
α5.2915.5634.178
x10.38350.33080.20850
y10.7460.7000.5550
'曲线和原先的t-x-y曲线如图③作出新的t-x-y
4.在常压下将某原料液组成为0.6(易挥发组分的摩尔)的两组溶液分别进行简单蒸馏和平衡蒸馏,若汽化率为1/3,试求两种情况下的斧液和馏出液组成。
假设在操作范围内气液平衡关系可表示为y=0.46x+0.549
解:
①简单蒸馏
xdx/(y-x)以及气液平衡关系y=0.46x+0.549ln(W/F)=由∫xFxdx/(0.549-0.54x)=
ln(W/F)=得∫xF0.54ln[(0.549-0.54x)/(0.549-0.54x)]
F∵汽化率1-q=1/3则q=2/3即W/F=2/3
∴ln(2/3)=0.54ln[(0.549-0.54×0.6)/(0.549-0.54x)]解得
3
x=0.498代入平衡关系式y=0.46x+0.549得
y=0.804
②平衡蒸馏
由物料衡算Fx=Wx+Dy
FD+W=F将W/F=2/3代入得到
x=2x/3+y/3代入平衡关系式得Fx=0.509再次代入平衡关系式得y=0.783
5.在连续精馏塔中分离由二硫化碳和四硫化碳所组成的混合液。
已知原料液流量F为4000kg/h,组成x为0.3(二硫化碳的质量分率,下同)。
若要求釜液组成Fx不大于0.05,馏出液回收率为88%。
试求馏出液的流量和组分,分别以摩尔W流量和摩尔分率表示。
解:
馏出回收率=Dx/Fx=88%得馏出液的质量流量FDDx=Fx88%=4000×0.3×0.88=1056kg/hFD结合物料衡算Fx=Wx+DxD
FWD+W=F得x=0.943
D馏出液的摩尔流量1056/(76×0.943)=14.7kmol/h
以摩尔分率表示馏出液组成x=(0.943/76)/[(0.943/76)+(0.057/154)]D=0.97
6.在常压操作的连续精馏塔中分离喊甲醇0.4与说.6(均为摩尔分率)的溶液,试求以下各种进料状况下的q值。
(1)进料温度40℃;
(2)泡点进料;(3)饱和蒸汽进料。
常压下甲醇-水溶液的平衡数据列于本题附表中。
温度t液相中甲醇的气相中甲醇的温度t液相中甲醇的气相中甲醇的
℃摩尔分率摩尔分率℃摩尔分率摩尔分率
1000.00.075.30.400.729
4
96.40.020.13473.10.500.779
93.50.040.23471.20.600.825
91.20.060.30469.30.700.870
89.30.080.36567.60.800.915
87.70.100.41866.00.900.958
84.40.150.51765.00.950.979
81.70.200.57964.01.01.0
78.00.300.665
解:
(1)进料温度40℃
75.3℃时,甲醇的汽化潜热r=825kJ/kg1水蒸汽的汽化潜热r=2313.6kJ/kg
257.6℃时,甲醇的比热C=2.784kJ/(kg·℃)
V1水蒸汽的比热C=4.178kJ/(kg·℃)
V2查附表给出数据当x=0.4时,平衡温度t=75.3℃A∴40℃进料为冷液体进料
即将1mol进料变成饱和蒸汽所需热量包括两部分
一部分是将40℃冷液体变成饱和液体的热量Q,二是将75.3℃饱和液体变1成气体所需要的汽化潜热Q,即q=(Q+Q)/Q=1+(Q/Q)221212Q=0.4×32×2.784×(75.3-40)=2850.748kJ/kg1Q=825×0.4×32+2313.6×0.6×18=35546.88kJ/kg2∴q=1+(Q/Q)=1.0821
(2)泡点进料
泡点进料即为饱和液体进料∴q=1
(3)饱和蒸汽进料q=0
7.对习题6中的溶液,若原料液流量为100kmol/h,馏出液组成为0.95,釜液组成为0.04(以上均为易挥发组分的摩尔分率),回流比为2.5,试求产品的流量,精馏段的下降液体流量和提馏段的上升蒸汽流量。
假设塔内气液相均为恒摩尔5
流。
解:
①产品的流量
由物料衡算Fx=Wx+DxD
FWD+W=F代入数据得
W=60.44kmol/h
∴产品流量D=100–60.44=39.56kmol/h
②精馏段的下降液体流量L
L=DR=2.5×39.56=98.9kmol/h
'V③提馏段的上升蒸汽流量40℃进料q=1.08
'+(1-q)F=D(1+RV=V)=138.46kmol/h
'=146.46kmol/h∴V
8.某连续精馏操作中,已知精馏段y=0.723x+0.263;提馏段y=1.25x–
0.0187
若原料液于露点温度下进入精馏塔中,试求原料液,馏出液和釜残液的组成及回流比。
解:
露点进料q=0
即精馏段y=0.723x+0.263过(x,x)∴x=0.949
DDD提馏段y=1.25x–0.0187过(x,x)∴x=0.0748WWW
精馏段与y轴交于[0,x/(R+1)]即x/(R+1)=0.263DD∴R=2.61
连立精馏段与提馏段操作线得到交点坐标为(0.5345,0.6490)
∴x=0.649
F
9.在常压连续精馏塔中,分离苯和甲苯的混合溶液。
若原料为饱和液体,其中含苯0.5(摩尔分率,下同)。
塔顶馏出液组成为0.9,塔底釜残液组成为0.1,回流比为2.0,试求理论板层数和加料板位置。
苯-甲苯平衡数据见例1-1。
解:
常压下苯-甲苯相对挥发度α=2.46
6
精馏段操作线方程y=Rx/(R+1)=2x/3+0.9/3
=2x/3+0.3
精馏段y=x=0.9由平衡关系式y=αx/[1+(α-1)x]得1Dx=0.7853再由精馏段操作线方程y=2x/3+0.3得1y=0.8236依次得到x=0.6549y=0.7366
322x=0.5320y=0.6547
43x=0.4353∵x﹤x=0.5 F44精馏段需要板层数为3块 '=x=0.4353 提馏段x41'''-W)L-W)-Wxy=L提馏段操作线方程/x/(L(W饱和液体进料q=1 ''-W)=(L+F)/V=1+W/L(/(L3D) 由物料平衡Fx=Wx+DxD WFD+W=F代入数据可得D=W '''-W)=W/(L+D)-W)=4/3W/(L=W/3D=1/3L/(L''/3–=4x0.1/3即提馏段操作线方程y'=0.5471 y∴2'=0.3293x-1)x]得由平衡关系式y=αx/[1+(α2''=0.2173 y=0.4058x依次可以得到33''=0.1229=0.2564xy44''=0.0576 =0.1306xy55'' =0.1 ∴理论板层数为n=3+4+1=8块(包括再沸器) 加料板应位于第三层板和第四层板之间 10.若原料液组成和热状况,分离要求,回流比及气液平衡关系都与习题9相同,但回流温度为20℃,试求所需理论板层数。 已知回流液的泡殿温度为83℃,平4kJ/kmol,平均比热为140kJ/(kmol103.2均汽化热为×·℃) 7 解: 回流温度改为20℃,低于泡点温度,为冷液体进料。 即改变了q的值 精馏段不受q影响,板层数依然是3块 '''-W)发生了变化(L(/L-W)和提馏段由于q的影响,使得LW/q=(Q+Q)/Q=1+(Q/Q)21212Q=CΔT=140×(83-20)=8820kJ/kmolp14kJ/kmol 10=3.2×Q24)=1.275610q=1+8820/(3.2×∴''-W)LL=[V+W-F(1-q)]/[V-F(1-q)] /(=[3D+W-F(1-q)]/[3D-F(1-q)]∵D=W,F=2D得 ''-W)=(1+q)/(0.5+q)=1.2815 /(LL'-W)=D/[3D-F(1-q)]=1/(1+2q)=0.2815W/(L∴提馏段操作线方程为y=1.2815x-0.02815 ''=0.5297再由平衡关系式得到代入操作线方程得yx=0.4353=x214''=0.3743y=0.3141依次计算x32''=0.2225x=0.1956y43''=0.1054x=0.1042y54'=0.0457 x5'' ∴提馏段板层数为4 理论板层数为3+4+1=8块(包括再沸器) 11.在常压连续精馏塔内分离乙醇-水混合液,原料液为饱和液体,其中含乙醇0.15(摩尔分率,下同),馏出液组成不低于0.8,釜液组成为0.02;操作回流比为2。 若于精馏段侧线取料,其摩尔流量为馏出液摩尔流量的1/2,侧线产品为饱和液体,组成为0.6。 试求所需的理论板层数,加料板及侧线取料口的位置。 物系平衡数据见例1-7。 解: 如图所示,有两股出料,故全塔可以分为三段,由例1-7附表,在x-y直角坐标图上绘出平衡线,从x=0.8开始,在精馏段操作线与平衡线之间绘出水D平线和铅直线构成梯级,当梯级跨过两操作线交点d时,则改在提馏段与平衡线8 之间绘梯级,直至梯级的铅直线达到或越过点C(x,x)。 WW 如图,理论板层数为10块(不包括再沸器) 出料口为第9层;侧线取料为第5层 12.用一连续精馏塔分离由组分A? B组成的理想混合液。 原料液中含A0.44,馏出液中含A0.957(以上均为摩尔分率)。 已知溶液的平均相对挥发度为2.5,最回流比为1.63,试说明原料液的热状况,并求出q值。 解: 在最回流比下,操作线与q线交点坐标(x,y)位于平衡线上;且q线过qq(x,x)可以计算出q线斜率即q/(1-q),这样就可以得到q的值FF由式1-47R=[(x/x)-α(1-x)/(1-x)]/(α-1)代入数据得qDqDmin0.63=[(0.957/x)-2.5×(1-0.957)/(1-x)]/(2.5-1)qq∴x=0.366或x=1.07(舍去)qq即x=0.366根据平衡关系式y=2.5x/(1+1.5x)q得到y=0.591 qq线y=qx/(q-1)-x/(q-1)过(0.44,0.44),(0.366,0.591)Fq/(q-1)=(0.591-0.44)/(0.366-0.44)得q=0.67 ∵0 13.在连续精馏塔中分离某种组成为0.5(易挥发组分的摩尔分率,下同)的两组分理想溶液。 原料液于泡点下进入塔内。 塔顶采用分凝器和全凝器,分凝器向塔内提供回流液,其组成为0.88,全凝器提供组成为0.95的合格产品。 塔顶馏出液中易挥发组分的回收率96%。 若测得塔顶第一层板的液相组成为0.79,试求: (1)操作回流比和最小回流比; (2)若馏出液量为100kmol/h,则原料液流9 量为多少? 解: (1)在塔顶满足气液平衡关系式y=αx/[1+(α-1)x]代入已知数据 0.95=0.88α/[1+0.88(α-1)]∴α=2.591 第一块板的气相组成y=2.591x/(1+1.591x)111=2.591×0.79/(1+1.591×0.79)=0.907 在塔顶做物料衡算V=L+D Vy=Lx+DxD1L0.907(L+D)=0.88L+0.95D∴L/D=1.593 即回流比为R=1.593 由式1-47R=[(x/x)-α(1-x)/(1-x)]/(α-1)泡点进料x=xFqqqminDD∴R=1.031min (2)回收率Dx/Fx=96%得到FDF=100×0.95/(0.5×0.96)=197.92kmol/h 15.在连续操作的板式精馏塔中分离苯-甲苯的混合液。 在全回流条件下测得相邻板上的液相组成分别为0.28,0.41和0.57,试计算三层中较低的两层的单板效率E。 MV操作条件下苯-甲苯混合液的平衡数据如下: x0.260.380.51 y0.450.600.72 解: 假设测得相邻三层板分别为第n-1层,第n层,第n+1层 即x=0.28x=0.41x=0.57根据回流条件y=xnn-1n+1nn+1∴y=0.28y=0.41y=0.57n+2nn+1由表中所给数据α=2.4 *=2.4×0.41/(1+0.41×1.4)=0.625y与第n层板液相平衡的气相组成n*=2.4×0.57/(1+0.57×与第n+1层板液相平衡的气相组成y1.4)=0.483n+1*-y)y/=1-51E(y-y)(由式n+1n+1nMVn*-x)y)xE可得第n层板气相单板效率=(-x/(nnMVnnn-1=(0.57-0.41)/(0.625-0.41) 10 =74.4% *-x)(y(E=x-x)/第n层板气相单板效率n+1MVn+1n+1n+1n=(0.41-0.28)/(0.483-0.28) =64% 第2章吸收 1.从手册中查得101.33kPa,25℃时,若100g水中含氨1g,则此溶液上方的氨气平衡分压为0.987kPa。 已知在此浓度范围内溶液服从亨利定律,试求溶解度系数H 3·kPa)及相平衡常数m kmol/(m解: 液相摩尔分数x=(1/17)/[(1/17)+(100/18)=0.0105 气相摩尔分数y=0.987/101.33=0.00974 由亨利定律y=mx得m=y/x=0.00974/0.0105=0.928 -3333×10×10/10mol/m)=0.5824C=液相体积摩尔分数(1/17)/(1013·kPa)P=C/H得H=C/P=0.5824/0.987=0.590kmol/(m由亨利定律 6x表示。 式中: 10P2.101.33kPa,10℃时,氧气在水中的溶解度可用P=3.31×为氧在气相中的分压kPa;x为氧在液相中的摩尔分率。 试求在此温度及压强下与空气充分接触的水中每立方米溶有多少克氧。 解: 氧在气相中的分压P=101.33×21%=21.28kPa 6310)=0.00643×氧在水中摩尔分率x=21.28/(3.3110×3-6)10=11.43g32/×(18×每立方米溶有氧0.006410× 3.某混合气体中含有2%(体积)CO,其余为空气。 混合气体的温度为30℃,2510E=1.88在水中的亨利系数℃时。 从手册中查得总压强为506.6kPa30CO×211 3·kPa)及相平衡常数mHkmol/(m,并计算每100g与该kPa,试求溶解度系数气体相平衡的水中溶有多少gCO。 253××1010/506.6=0.37解: 由题意y=0.02,m=E/P=1.88总3=0.000054即得x=y/m=0.02/0.37×10根据亨利定律y=mx 每100g与该气体相平衡的水中溶有CO0.000054×44×100/18=0.01322g 35-43·kmol/(m×101.88×10kPa))=2.955H=ρ/18E=10/(10× 7.在101.33kPa,27℃下用水吸收混于空气中的甲醇蒸汽。 甲醇在气,液两相中的浓度都很低,平衡关系服从亨利定律。 已知溶解度系数H= 3-52·s·kPa)=1.55×10,液kmol/(m1.995kmol/(mk·kPa),气膜吸收系数G-523)。 试求总吸收系数K,并计·s·=2.08膜吸收系数k×10kmol/mkmol/(mGL算出气膜阻力在总阻力中所的百分数。 解: 由1/K=1/k+1/Hk可得总吸收系数LGG-5-5)101.995×2.08×1/K=1/1.5510×+1/(G-52·s·kmol/(mkPa) ×K=1.12810G气膜阻力所占百分数为: (1/k)/(1/k+1/Hk)=Hk/(Hk+k)GLLGGL=(1.995×2.08)/(1.995×2.08+1.55) =0.928=92.8% 8.在吸收塔内用水吸收混于空气中的甲醇,操作温度为27℃,压强101.33kPa。 稳定操作状况下塔内某截面上的气相甲醇分压为5kPa,液相中甲醇浓度位3。 试根据上题有关的数据算出该截面上的吸收速率。 2.11kmol/m -52kPa)·s·k解: 由已知可得=1.128×10kmol/(mGP=C/H得液相平衡分压根据亨利定律*=C/H=2.11/1.995=1.058kPa P2*-5-5s)kmol/(m·10=4.4475-1.058×(P-P=K∴N)=1.12810()×GA2h)=0.16kmol/(m· 12 9.在逆流操作的吸收塔中,于101.33kPa,25℃下用清水吸收混合气中的CO,2将其浓度从2%降至0.1%(体积)。 该系统符合亨利定律。 亨利系数E=5.524kPa。 若吸收剂
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