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[主观题]

含尘气体,初始温度为30℃,需在进入反应器前除去尘粒并升温至120℃,在流程布置上宜()。

A、先除尘后升温

B、先升温后除尘

C、升温除尘哪个在先均可

D、无法判断;

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第1题
含尘气体,初始温度为30℃,需在进入反应器前除去尘粒并升温至120℃,在流程布置上宜()。

A、先除尘后升温

B、先升温后除尘

C、升温除尘哪个在先均可

D、无法判断;

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第2题
含尘气体流量3000m3/h,温度500℃,密度0.43kg/m3,黏度3.6×10-5Pa.s。气流中尘粒的密度为2000kg/m3。

采用10层隔板的降尘室,要求除去30μm以上的尘粒,计算降尘室的底面积。

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第3题
莱普尔(Lapple)型普通旋风除尘器的筒体直径D=1.0m,当处理气体量约为150m3/min,气体温度T=350K、压力P=1atm(1

莱普尔(Lapple)型普通旋风除尘器的筒体直径D=1.0m,当处理气体量约为150m3/min,气体温度T=350K、压力P=1atm(101325Pa)时,计算该旋风除尘器的除尘效率。气体中含尘的密度为1600kg/m3,粒径分布如下表所示。

dp/μm0~22~44~66~1010~1818~3030~5050~100
质量百分比/%1.09.010.030.030.014.05.01.0
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第4题
在工业生产中的含酚废液及废气可用催化法将酚烧成二氧化碳和水,使其符合排放标准。现拟设计一固定床绝热反应
器在0.1013MPa下燃烧含酚气体中的苯酚。标准状态下含酚气体处理量为1200m3/h,苯酚质量浓度为800mg/kg,于403K下进入反应器,要求燃烧后气体中含酚质量浓度为100mg/kg。采用直径为8mm以氧化铝为载体的氧化铜球形催化剂,在该催化剂上苯酐燃烧反应为1级不可逆反应,反应速率常数与温度的关系为

k=7.03×106exp(-5000/T) (min-1)

试计算催化剂用量(可忽略外扩散阻力)。

催化剂性质:比表面积为140m2/g,颗粒密度为0.9g/cm3,孔容为0.42cm3/g,曲节因子为3,床层空隙率为0.38。

反应气体的定压比热容为30J/(mol·K),反应热等于-2990kJ/mol。

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第5题
上题所述乙炔水合反应,在绝热条件下进行,并利用反应后的气体预热原料,其流程如图7.3所示。所用预热器换热面
积50m2,乙炔浓度为3%(摩尔分数)的原料气以1000m3(标准状态)/h的流量首先进入预热器,使其温度从100℃升到某一定值后进入体积为1m3的催化剂床层中绝热反应,反应速率方程见上题,预热器总传热系数为32.5J/(m2·s·K)。反应气体比热容按36.4J/(mol·K)计算

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第6题
降尘室长6m、宽3m、高2m,用于处理密度为0.6kg/m3、黏度为0.032eP的含尘气体。操作条件下气体流量为23
500m3/h。已知颗粒密度为4000kg/m3。假设气体入室时颗粒在气流中均匀分布。试分别求直径为100μm和50μm的颗粒在此降尘室能够被除去的百分数。

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第7题
在一列管式固定床反应器中进行邻二甲苯氧化制苯酐反应,管内充填高及直径均为5mm的圆柱形五氧化二钒催化剂,

壳方以熔盐作冷却剂,熔盐温度为370℃,该反应动力学方程为

式中,pA为邻二甲苯的分压,为氧气的初始分压,单位均为Pa;反应热效应为△Hr=-1285kJ/mol,反应管内径为25mm,原料气以9200kg/(m2·h)的流速进入床层,其中邻二甲苯为0.9%,空气为99.1%(摩尔分数),混合气平均相对分子质量为29.45,平均比热容为1.072kJ/(kg·K),床层入口温度为370℃,床层堆密度为1300kg/m3,床层操作压力为0.1013MPa(绝对)。总传热系数为251kJ/(m2·h·K),试按拟均相一维活塞流模型计算床层轴向温度分布,并求最终转化率为73.5%时的床高。计算时可忽略副反应的影响。

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第8题
在间歇反应器中进行液相反应 初始的反应物料中不含A2和A3,A1的浓度为2mol/L,在反应温度下k1=4.0,k2=3.6,

在间歇反应器中进行液相反应

初始的反应物料中不含A2和A3,A1的浓度为2mol/L,在反应温度下k1=4.0,k2=3.6,k3=1.5,其单位均为min-1

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第9题
为防止电晕闭塞现象的发生,处理含尘浓度较高的气体时,必须采取措施。气体的含尘浓度超过()时,必须设置预净化设备。

A.20g/m³

B.30g/m³

C.50g/m³

D.80g/m³

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第10题
200#含尘煤气水的温度为()℃。

A.300.0

B.199.0

C.100.0

D.150.0

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