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用膜分离空气(氧20%,氮80%),渗透物氧浓度为75%。计算截留率β和选性因子α,并说明这种情况下哪一个参数更适用。
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采用电渗析的方法除盐,已知料液的NaCl浓度为0.3mol/L,实验测得传质系数 = 7.8×10-2m/s,膜
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用H型强酸性阳离子树脂去除海水中的Na+和K+ (假设海水中仅存在这两种阳离子),已知树脂中H+的浓
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20℃ , 20MPa下,某反渗透膜对5000mg/L的NaCl溶液的截留率为90%,已知膜的水渗透系数为4.8×10-8L/(cm²·s·MPa),求30MPa下的截留率。
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用三氯乙烷作萃取剂萃取污水中的某种有机物(质量分数为0.3),原料液的流量为1000kg/h,萃取剂的
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某强碱性阴离子树脂床,床层空隙率为0.45,树脂颗粒粒度为0.25mm,孔隙率为0.3,树脂交换容量为2.5mol/m³,水相原始浓度 1.2mol/m³,液相与树脂相离子扩散系数分别为D1=3.4×10-2m2/h、Dr=2.1×10-3m2/h,溶液通过树脂床的流速为4m/h。试判断属哪种扩散控制。
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用H型强酸性阳离子交换树脂去除质量分数为5%的KCl溶液,交换平衡时,从交换柱中交换出来的H+的摩
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用反渗透过程处理溶质为3% (质量分数)的溶液,渗透液含溶质为150×10-6。计算截留率口和选择性因子α,并说明这种情况下哪一个参数更适用。
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采用多级逆流萃取塔,以水为萃取剂,萃取甲苯溶液中的乙醛。原料液流量为1000kg/h, 含有乙醛0.15, 甲苯0.85 (质量分数)。如果甲苯和水认为完全不互溶,乙醛在两相中的分配曲线可以表示为Ym=2.2Xm。如果要求萃余相中乙醛的含量降至0.01,试求:(1)最小萃取剂用量;(2)如果实际使用的萃取剂为最小萃取剂的1.5倍,求理论级数。
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用活性炭固定床对生物处理出水进行深度处理,已知生物处理出水COD浓度为100mg/L,要求活性炭吸附
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现采用活性炭吸附对某有机废水进行处理,两种活性炭的吸附平衡数据如下:试判断吸附类型,计算吸
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25℃, 101.3kPa下,甲醛气体被活性炭吸附的平衡数据如下:试判断吸附类型,并求吸附常数。如果25℃
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有一初始浓度(比质量分数)为Y0的流体,要求用吸附剂将其浓度降低到Y2(对应的固体相的吸附质比质量分数为x2)。试证明:两级错流吸附比单级吸附节的吸收剂。
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在30℃,常压条件下,用吸收塔清水逆流吸收空气(-SO2混合气体中的SO2,已知气一液相平衡关系式为y* = 47.87x,入塔混合气中SO2摩尔分数为 0.05,出塔混合气SO2摩尔分数为 0.002,出塔吸收液中每100g含有SO20.356g。试分别计算塔顶和塔底处的传质推动力,用△y、△x、△p、△c表示。
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用吸收塔吸收空气中的SO2,条件为常压,30℃, 相平衡常数为m=26.7,在塔内某一截面上,气相中SO2
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已知常压下,20℃时,CO2在水中的亨利系数为1.44×105kPa,并且已知以下两个反应的平衡常数若平衡状
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吸收塔内某截面处气相组成为y=0.05,液相组成为x=0.01,两相的平衡关系为y*=2x,如果两相的传质系数分别为ky=1.25×10-5kmol/(m²·s), kx=1.25×10-5kmol/(m²·s), 试求该截面上传质总推动力,总阻力,气、液两相的阻力和传质速率。
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在两个吸收塔a. b中用清水吸收某种气态污染物,气-液相平衡符合亨利定律。如图8-1所示,采用不
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利用吸收分离两组分气体混合物,操作总压为310kPa, 气、液相传质系数分别为ky=3.77×10-3kmo1/(m2
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在填料层高度为5m的填料塔内,用清水吸收空气中的某气态污染物。液气比为 1.0,吸收率为90%,操作条件下的相平衡关系为Y*=0.5X.如果改用另外- -种填料,在相同的条件下,吸收率可以提高到95%,试计算两种填料的气相总体积传质系数之比。
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