- 两相区是指含有两种组分的区域
- 钠离子交换系统主要用于降低水中Na+、Mg2+离子的含量
- 顺流再生再生液与运行水流一样自下而上
- 和点在两差点之间
- 叶轮轴向力问题:因吸排液口压力不等也使并非完全对称的叶轮两侧所受液体压力不等,从而产生了轴向力。叶轮轴向力将导致轴及叶轮的窜动和叶轮与泵壳的相互研磨。
- 反离子迁移是电渗析操作的基本过程
- 黑体的辐射能力与绝对温度的四次方成正比
- 离心泵转速的影响符合比例定律
- 反渗透膜的表皮层在脱盐中起关键作用
- 逆流萃取过程中,操作点Q是实际存在的。
- 环境工程原理的课程性质是专业课
- 离子交换反应速率是由扩散过程控制
- 希洛夫方程可用于计算固定床吸附持续时间
- 单位时间、单位膜面积透过组分的量即为透过速率
- 移动床与固定床相比缺点是树脂磨损大,对自动化要求高
- 若萃取相和萃余相在离开萃取设备时已达相平衡,则该萃取设备相当于一个理论级
- 希洛夫方程中Zm的是与持续时间损失tf对应的“吸附床层的高度损失”,可看成完全没有起吸附作用的“死层”
- 整砌填料必须有严格的液体预分布
- 板式塔属于气体分散式吸收器
- 离心沉降是靠惯性离心力作用而实现的沉降过程。
- 气蚀余量(Δh )越高,泵抗“气蚀”性越差,Hg越低
- 阳离子交换膜能使阳离子通过膜,而不能使阴离子通过
- 改变泵的特性曲线:改变泵转速或叶轮直径,实质上是改变泵特性曲线,节能,投资大。
- BET方程描述的是多分子层吸附
- 由于持液量增加,填料表面润湿情况良好,气、液的湍动程度加剧,所以( )气液传质效果较好。
- 强酸强碱型树脂活性基团解离度大
- 提高反渗透的操作压力,溶质通量会
- 关于逆流再生时小反洗错误的是( )
- 吸附操作中,实际出口浓度达到了排放标准规定的数值时即视为达到( )
- ( )填料具有自动均布液体的能力
- 减轻超滤中浓差极化的措施有
- 允许吸上真空度
- 提高传热系数K的方法有
- 有关离子交换树脂的交换特性表述正确的是( )
- 按照溶质和吸收剂之间发生的反应,吸收分为( )
- 由于纵向隔板在制造、检修等方面都较困难,所以一般将多个换热器壳程串联使用
- 吸附床层出口流体中污物浓度随时间的变化曲线称为吸附负荷曲线
- 在垂直于管束的方向上装置纵向挡板,可以提高壳程流速,促进湍动程度以提高α。
- 泵壳的主要作用是(1)汇集液体,并导出液体;(2)能量转换装置:将部分动能转变成静压能
- 不能通过排放标准得出萃余液的组成。
- 传质单元高度表示完成一个传质单元所需的塔高,是吸收设备效能高低的反映
- 凝胶型离子交换树脂为透明或者半透明的珠体
- 当列管换热器程数是偶数时,管内流体的进、出口在同一顶盖上。
- 利用液体混合物中各组分在萃取剂中溶解度的差异而使各组分分离的操作,称为液液萃取
- 一般地,离子交换树脂粒度大,离子交换速率慢,交换容量低。
- 轴封装置是减少泵内高压液体外流,防止空气侵入泵内。
- 三角形相图内任一点代表二元混合物组成
- 填料塔正常操作时的压降应基本恒定,否则就意味着操作有不正常的地方
- 当列管换热器程数是奇数时,管内流体的进、出口分别在两端的顶盖上
- 电渗析的推动力是渗透压
- 安装高度指的是液面到泵入口处的垂直距离(Hg)
- 死层就是传质区
- 传质单元高度与气体进出口浓度y1,y2及y*有关;与设备型式,填料性能及操作条件(如流速等)无关
- 死层高度等于传质区高度
- 离心泵的基本结构:旋转的叶轮、固定的泵壳
- 填料吸收塔属于膜式吸收器
- 环境工程原理是环境工程专业的主干课之一。
- 分子筛的孔径分布极不均匀
- 分子筛对有机物的亲和力弱
- 传质速率与传质阻力成( )
- 膜分离是是分离液体或气体混合物的一种操作
- 树脂的有效粒径用( )来表示
- 电渗析器运行中,取操作电流为极限电流的
- 气体吸收的Henry定律对易溶气体( )
- 反渗透的推动力是浓度差
- 下面说法正确的是( )
- 固膜分离是利用一张具有选择性的膜,以膜两侧存在的( )作为推动力
- 需要外加电场的膜分离操作是
- 膜分离操作属于 ( )控制的传质过程
- 可用于去除水中致突活性物的是
- 在板式塔的每一块塔板上,两相呈 ( )流动
- 工业离子交换设备应用最广泛地就是( )
- 移动床与固定床相比缺点是( )
- 吸附过程的三阶段是
- 环境工程原理的课程内容包括( )
- 有关离子交换树脂的外观表述正确的是( )
- 相互平衡的两相称为
- 热辐射与光在物理本质上基本是一致的,服从( )规律。
- 按体系温度是否变化,气体吸收分为( )
- 气体吸收中的传质阻力包括
- 流体输送机械的作用
- Henry定律是一个稀溶液定律,对易溶气体只适用于低浓度的狭小范围
- 和点和差点不在一条直线上
- 操作点Q是虚拟的
- 亨利定律是稀溶液定律
- 往复泵不是离心泵而是其他类型液体输送机械
- 介于反渗透膜(RO)和超滤膜(UF)之间的称为微滤膜
- 流体流经管隙通称为流经壳程
- 整砌填料不需要有严格的液体预分布
- 表面积当量直径dS,即将表面积等于颗粒表面积的球形颗粒的直径定义为非球形颗粒的等表面积当量直径。
- 同离子迁移是电渗析操作的基本过程
- 提高反渗透的操作压力,会使水通量线性增加
- 希洛夫方程中Zm可看成完全没有起吸附作用的“死层”,其含义同传质区高度
- 当改变泵的特性曲线时,工作点沿管路特性曲线移动。
- 一般地,离子交换树脂粒度大,交换速率快,但是阻力大。
- 多级逆流萃取可获得较高的溶质去除率
- 填料塔属于液体分散式吸收器
- 在反渗透操作压力不变的情况下,增大废水侧溶质浓度将使溶剂水的通量增加
- 按照再生方式不同可分为逆流再生和顺流再生
- 离心泵的工作原理液体灌满泵壳,叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头
- 化学吸附是可逆的
- 在反渗透操作压力不变的情况下,增大废水侧溶质浓度将使溶质通量增加
- 超滤膜制备时删去热处理工序,所以有较小的通水量
- 超滤和纳滤中,通常用截留分子量表示其分离性能
- 提高反渗透的操作压力,会使水通量减少
- 超滤和纳滤中,通常用透水率表示其分离性能
- OH型强碱性交换树脂:可与水溶液中各种阴离子交换
- 截留分子量是指截留率为80%时所对应的分子量
- H型弱酸性交换树脂:只能和弱酸性阳离子进行交换
- 固定床的实际操作时间等于理想操作时间
- 电渗析阴极室极水呈碱性
- 整砌填料存在偏流现象
- 混合物中被萃取的物质称为溶剂
- Langmuir方程描述的是多分子层吸附
- 对吸附剂的基本要求有:吸附能力大;吸附的选择性好;容易脱附再生。颗粒大小均匀。
- 填料塔操作时,气体从塔下部进入,通过填料缝隙中的自由空间从塔上部排出
- 与逆流换热相比,当要求传热速率φ逆=φ并 时,并流可减少传热面积,节省设备费用
- 临界混溶点位于溶解度曲线的最高点
- Freudlich方程是经验方程
- 同一物质在吸附剂上会有两种吸附的可能
- 工作交换容量是在给定工作条件下实际上可利用的离子交换能力,只有全交换容量的30%-40%左右,与实际运行条件有关,如再生条件、原水含盐量及其组成、水流速度等都会影响树脂的工作交换容量
- 关于混合床系统说法正确的是( )
- 离子交换树脂中固定离子与母体牢固结合,可以自由移动
- 物理吸附低温时即可发生
- ( )传热过程中,没有物质的迁移
- 由于存在化学位梯度而引起的自发扩散现象称为
- 渗透达平衡时,膜两侧存在的压力差称为渗透压
- 液体向下流动,一旦触及塔壁就将沿壁流下,不能返回填料层,该现象称为( )
- 膜分离过程中被处理溶液没有物相的变化,因而( )转化的效率高
- 次要过程可使电渗析器的脱盐率和浓缩效率降低,所以应避免或消除这些影响
- 固定床的实际操作时间大于理想操作时间
- 在几种传热方式中,只有( )不需要媒介
- ( )通道的不同,构成不同形式的塔板
- ( )是泡罩塔区别于其它塔板的主要结构特征
- 混合气体中几乎不溶于液体的组分称为( )
- 环境工程原理的课程性质是( )
- 气液两相在填料塔内进行逆流接触,填料上的 ( )表面即为气液两相的主要传质表面
- 原来处于填料表层的液体可能转入内层,这种现象称为( )
- 温度梯度的方向( )于等温面
- 生产过程中的流体输送一般没有以下哪种情况
- 顺流再生时大反洗是( )
- 冷热流体的接触方式有( )
- 固定床吸附器的优点有
- 吸附负荷曲线包含的区域有
- 减轻浓差极化和膜污染的方法有
- 传热的三种方式是( )。
- 电渗析操作中的次要过程有
- 风机与泵的主要区别
- 泵的安装和操作以下说法正确的是
- 性能优异的反渗透膜的主要特点有
- 有关离子交换树脂的粒度表述正确的是( )
- 过滤是在外力作用下,利用过滤介质使悬浮液中的液体通过,而固体颗粒被截留在介质上,从而实现固液分离的一种单元操作。
- 根据沉降作用力可分为:重力沉降、离心沉降,静电沉降和自由沉降
- 离心沉降速度是颗粒的实际运动速度。
- 离心沉降是靠惯性离心力作用而实现的沉降过程。特点:沉降速度快,分离效果好。
- 滤框的作用是:滤框的两侧覆以滤布,围成容纳滤浆及滤饼的空间。
- 过滤介质要求:具有多孔性,足够的机械强度。
- 对于一定的颗粒和流体,仅仅相对运动速度相同,流体对颗粒的阻力不一样。
- 含有两种直径不同或密度不同的混合物,不可以用沉降的方法加以分离。
- 真密度是包含固体颗粒间气体空间之内的颗粒密度ρb
- 向流体提供机械能的设备称为流体输送机械。
- 离心泵吸液方式分单级泵和多级泵
- 特性曲线是实验测定的
- 计量泵又称比例泵,借助调节偏心轮的偏心距离,来改变柱塞的冲程而实现。
- 流体输送设备分类按工作原理,可以分为( )
- 泵应尽可能在离心泵的特性曲线图的高效区工作。
- 气缚现象是泵启动前空气未排尽或运转中有空气漏入,使泵内流体平均密度下降,导致叶轮进、出口压差减小。或者当与泵相连的出口管路系统势压头一定时,会使泵入口处的真空度减小、吸入流量下降。严重时泵将无法吸上液体
- 气蚀现象防止措施:把离心泵安装在恰当的高度位置上,确保泵内压强最低点处的静压超过工作温度下被输送液体的饱和蒸汽压。
- 泵启动前不用灌满液体
- 离心泵性能的改变和换算中叶轮直径的影响符合比例定律
- 溶液摩尔浓度越高,其渗透压越小。
- 阴离子交换膜能使阴离子通过膜,而不能使阳离子通过。
- 电渗析阳极室极水呈碱性。
- 介于反渗透膜(RO)和超滤膜(UF)之间的称为纳滤膜。
- 电渗析操作中的主要过程是反离子迁移。
- 反渗透膜的过渡层在脱盐中起关键作用。
- 超滤的推动力是压力差。
- 因为不同的蛋白质具有不同的等电点,可以用电渗析法分离氨基酸。
- 反渗透操作的基本设备有:()
- 截留分子量是指截留率为90%时所对应的分子量。
- H型强酸性交换树脂:可与所有酸性阳离子进行交换
- 属于逆流再生步骤的是( )。
- 工作交换容量为全交换容量的( )
- 无机离子交换剂主要有( )。
- 温度过高,离子交换树脂基团容易分解,影响树脂寿命与交换容量
- 离子交换树脂中可交换离子遇水不能离解
- 树脂的含水量一般在( )左右。
- 有关离子交换树脂的密度表述正确的是( )
- 离子所带电荷量越低,离子水合半径越小,越容易被离子交换树脂所交换
- 湿视密度堆积体积包含湿树脂颗粒之间的孔隙度
- 多级错流萃取相当于单级萃取的并联。
- 平衡联结线的两端为互成平衡的共轭相。
- 单相区是指含有一种组分的区域。
- 两相区,是萃取过程的可操作范围。
- 三角形相图内任一点代表三元混合物组成。
- 要求达到的排放标准即是萃余液组成。
- 可以通过平衡线内插法求临界混溶点。
- 逆流操作中通过每一级的净流量,称为操作点Q
- 混合物中被萃取的物质称为溶质。
- 萃取图解计算时,平衡联结线数目就是理论级数。
- 吸附质所依附的物质称为吸附剂。
- 固定床吸附器若想实现连续运行,就必须多台串联。
- Langmuir方程描述的是单分子层吸附。
- 物理吸附的吸附力是()。
- 固定床的实际操作时间小于理想操作时间。
- 吸附器出口浓度达到进口浓度的90%~95%时,即视为达到()。
- 吸附适合于低浓度混合物的分离。
- 活性炭的制备包括两个主要过程:()
- 分子筛对高温的适应性强。
- 吸附剂中污物浓度随时间和床层高度的变化曲线称为吸附透过曲线。
- 整砌填料不存在偏流现象。
- 填料层过高,会导致大量液体沿壁流下,液体分布严重不均。解决办法有()。
- ( )填料对液体的预分布没有过苛的要求。
- 填料塔属于气体分散式吸收器。
- 易溶气体的吸收,属于( )。
- 若溶质在实际液相的组成低于其平衡组成,则溶质从气相向液相转移。
- 混合气体中能显著溶于液体的组分称为( )
- 对吸收设备的一般要求是()
- 亨利定律认为,气体溶质的平衡分压和溶解度()。
- 双膜理论认为,界面两侧分别有一层虚拟的 ()。
- 一个能满足工艺要求的换热器,其传热速率必须小于热负荷
- 只要物体温度大于绝对零度,就能发射辐射能。
- 传热的三种基本方式是
- 冷热流体换热的接触方式有( )
- 为增强辐射散热能力,可在物体表面涂黑度较大的油漆
- 壳程指在壳体内装置 横向隔板,使流体多次通过壳体空间。
- 为减少固定管板式换热器的温度应力,可设膨胀节
- 在多层壁导热过程中,哪层壁厚大,哪层温差就大。
- 热辐射同光的物理本质一致,服从( )定律
- 傅立叶定律表明,热流沿着温度降低的方向传递。
答案:错
答案:对
答案:错
答案:对
答案:对
答案:对
答案:对
答案:对
答案:对
答案:错
答案:错
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