A.与主流体尽可能物料性质相同
B.具有易于检测的特殊性质
C.不能与主流体发生反应或被吸附
D.不发生相转移
第2题
t/min | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
c(t)/g·m-3 | 1.960 | 1.930 | 1.642 | 1.344 | 0.736 | 0.268 | 0.034 | 0.004 |
试绘出E(t)和F(t)曲线图,说明该反应器近似地接近于哪一种流动模型,并计算物料粒子在反应器内的平均停留时间。假设示踪剂注入30min后,其浓度忽略不计。
第3题
t/min | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
c(t)/g·m-3 | 1.960 | 1.930 | 1.642 | 1.344 | 0.736 | 0.268 | 0.034 | 0.004 |
试绘出E(t)和F(t)曲线图,说明该反应器近似地接近于哪一种流动模型,并计算物料粒子在反应器内的平均停留时间。假设示踪剂注入30min后,其浓度忽略不计。
第4题
t/min | 0.1 0.2 1.0 2.0 5.0 10.0 20.0 30.0 |
c(t)/g·m-3 | 1.960 1.930 1.642 1.344 0.736 0.268 0.034 0.004 |
试绘出E(t)和F(t)曲线图,说明该反应器近似地接近于哪一种流动模型,并计算物料粒子在反应器内的平均停留时间。假设示踪剂注入30min后,其浓度忽略不计。
第5题
t(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 41 | 52 | 67 |
c(t) | 9 | 57 | 81 | 90 | 90 | 86 | 77 | 67 | 47 | 32 | 15 | 7 | 3 | 1 |
今有一液相反应,A+B→P,已知cA0<<cB0,若此反应在具有相同平均停留时间的PFR中进行,转化率可达0.99,计算:
(1)该反应器的平均停留时间及方差;
(2)若实验反应器以多釜串联模型描述,则可达到的转化率为多大;
(3)若用扩散模型描述,则转化率为多少。
第6题
t/s | 0 15 25 35 45 55 65 75 95 105 |
c(t)/kg·m-3 | 0 0.5 1.0 2.0 4.0 5.5 6.5 7.0 7.7 7.7 |
试求:
(1) 停留时间分布函数F(t);
(2) 平均停留时间,
(3) 方差和σ2及模型参数N。
第8题
A、数学期望是物料在反应器中的平均停留时间
B、只要物料的v0与反应体积vr的比值相同,则平均停留时间相同
C、流型只改变物料质点的停留时间分布,却不改变平均停留时间
D、数学期望是质点停留时间的加权平均值
第10题
(1)作出E(t)随时间的变化曲线。
(2)作出F(t)随时间的变化曲线。
(3)在反应器内停留时间在230~270s的物料的分率有多大?
(4)在反应器内停留时间小于250s的物料的分率有多大?
(5)平均停留时间为多少?
(6)作出E(t)(t-t)2随时间的变化曲线。
(7)方差为多少?
(8)哪一种流动模型与实验数据相吻合?
(9)在此反应器中进行异J基氯水解,为一级反应,速率常数k=0.0115(1/s),乙酸乙酯初始浓度为0.01mol/L,试分别以离析流模型和最大混合模型预测反应转化率。
(10)反应器中进行乙酸乙酯的碱性水解,为二二级反应,速率常数k=10.55L/(mol.min),乙酸乙酯初始浓度为0.01mol/L,分别以离析流模型和最大混合模型预测反应转化率。
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