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[判断题]

NO2的气、液转换系数为0.76是通过理论计算出来的。()

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第1题
()是利用气液两相转换,通过对流循环换热来热量传输的装置。

A.热棒

B.通风路基

C.碎石路基

D.改变土体表面热辐射条件

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第2题
在压力为100kN/m2、温度为30℃下,用水吸收氨的平衡关系符合亨利定律。亨利常数=134kN/m2。在稳定操作条件下,吸收设备中某一位置上的气相浓度为y=0.1(摩尔分数),液相浓度为z=0.05(摩尔分数)。以△y为推动力的气相传质系数ky=3.84×10-4kmo1/m2·s,以△x为推动力的液相传质系数kx=1.02×10-2kmo1/m2·s。试问:(1)以△y为推动力的气相总传质系数Ky为多少?(2)此种吸收是液膜控制还是气膜控制?为什么?(3)该位置上气液界面处的气、液两相浓度为多少?
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第3题
某材料含水率与环境平衡时的抗压强度为40MPa,枯燥时抗压强度为42MPa,吸水饱和后抗压强度为39MPa,那么材料的软化系数为()。

A.0.93

B.0.91

C.0.83

D.0.76

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第4题
在总压为100kPa、温度为30℃时,用清水吸收混合气体中的氨,气相传质系数kG=3.84×10-6 kmol/(m2·s·kPa),液相传质系数kL=1.83×10-4 m/s,假设此操作条件下的平衡关系服从亨利定律,测得液相溶质摩尔分率为0.05,其气相平衡分压为6.7kPa。求当塔内某截面上气、液组成分别为y=0.05,x=0.01时:

(1) 以(pA-pA*)、(cA*-cA)表示的传质总推动力及相应的传质速率、总传质系数;

(2) 分析该过程的控制因素。

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第5题
在吸收塔内用水吸收混于空气中的低浓度甲醇,操作温度为27℃、压强101.3kPa。稳定操作状况下,塔内某截面上的气相中甲醇分压为5.07kPa,液相中甲醇浓度为2mol/m3。甲醇在水中的溶解度系数H=1.955kmol/(m3·kPa)。液膜吸收分系数kL=2.08×105m/s,气膜吸收分系数kG=1.55×10-5kmol/(m2·s·kPa)。试计算该截面上的吸收速率。
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第6题
在填料吸收塔内用水吸收混合于空气中的甲醇,已知某截面上的气、液两相组成为pA=5kPa,cA=2kmol/m3,设在一定的操作温度、压力下,甲醇在水中的溶解度系数H为0.5 kmol/(m3·kPa),液相传质分系数为kL=2×10-5m/s,气相传质分系数为kG=1.55×10-5kmol/(m2·s ·kPa)。

(1) 试求以分压表示吸收总推动力、总阻力、总传质速率、及液相阻力的分配。

(2) 若吸收温度降低,甲醇在水中的溶解度系数H变为5.8 kmol/(m3·kPa),设气、液相传质分系数与两相浓度近似不变,试求液相阻力分配为多少。并分析其结果。

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第7题
液(气)压马达是机械能转变为液(气)压能的一种能量转换装置。()
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第8题
在总压101.3kPa,温度30℃的条件下, SO2摩尔分率为0.3的混合气体与SO2摩尔分率为0.01的水溶液相接触,试问:

(1) 从液相分析SO2的传质方向;

(2) 从气相分析,其他条件不变,温度降到0℃时SO2的传质方向;

(3) 其他条件不变,从气相分析,总压提高到202.6kPa时SO2的传质方向,并计算以液相摩尔分率差及气相摩尔率差表示的传质推动力。

查得在总压101.3kPa,温度0℃的条件下,SO2在水中的亨利系数E=1670kPa;查得在总压101.3kPa,温度30℃条件下SO2在水中的亨利系数E=4850kPa;在总压202.6kPa,温度30℃条件下,SO2在水中的亨利系数E=4850kPa

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第9题
在逆流操作的吸收塔中,于101.3kPa、25℃下用清水吸收混合气中的H2S,将其浓度由2%降至0.1%(体积分数)。该系统符合亨利定律,亨利系数为5.52×104kPa。若取吸收剂用量为理论最小用量的1.2倍,试计算操作液气比L/V及出口液相组成x1。又若压强改为1013kPa而其他条件不变,再求L/V及x1。
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第10题
一根分配色谱柱,校正到柱温,柱压下的载气流速为43.75ml/min;由固定液的涂量及固定液在柱温下的
密度计算得=14.1ml。分离一个含四组分的试样,测得这些组分的保留时间:苯1.41分钟,甲苯2.67分钟,乙苯4.18分钟,异丙苯5.34分钟,死时间为0.24分钟。求:①死体积;②这些组分的调整保留时间;③它们在此柱温下的分配系数(假定检测器及柱头等体积可以忽略);④相邻两组分的分配系数比α。

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第11题
环线的作用之一是联络轨道交通平行线或放射线,通过客流转换,提高轨道交通网络可达性,一般网络中有了环线换乘系数会降低。()
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