Formularz kontaktowy
Memorizer+

Wykup dostęp

Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+

Fiszki

Cad

Test w formie fiszek kolokwium
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 4777 razy
Przy obliczaniu równowag fazowych ciecz- para lub ciecz- ciecz pod ciśnieniem bliskim atmosferycznemu współczynniki aktywności gamma1 zależą od:
P, X1
T1, y1 (ułamek molowy w fazie gazowej)
T, P, x1
T1, X1 (x1- ułamek molowy w fazie ciekłej)
T1, X1 (x1- ułamek molowy w fazie ciekłej)
Przy obliczaniu równowag fazowych ciecz- para lub ciecz- ciecz pod ciśnieniem bliskim atmosferycznemu współczynniki aktywności gamma1 zależą od:
P, X1
T1, y1 (ułamek molowy w fazie gazowej)
T, P, x1
T1, X1 (x1- ułamek molowy w fazie ciekłej)
Nasz układ zawiera kilka substancji reagujących ze sobą poprzez dwie reakcje równowagowe. Znamy stopnie konwersji dla obu tych reakcji. Jakiego reaktora należy użyć w celu zamodelowania tych reakcji?
Gibbsa
stechiometrycznego
równowagowego z opcją reaction conversion
równowagowego z opcją approach fraction
równowagowego z opcją reaction conversion
Nasz układ zawiera kilka substancji reagujących ze sobą poprzez dwie reakcje równowagowe. Znamy stopnie konwersji dla obu tych reakcji. Jakiego reaktora należy użyć w celu zamodelowania tych reakcji?
Gibbsa
stechiometrycznego
równowagowego z opcją reaction conversion
równowagowego z opcją approach fraction
Poprawka Vapor fugacity/ Poynting correction:
traktuje w obliczeniach gaz jako fazę niedoskonałą
ma zastosowanie, gdy stała równowagi fazowej K jest liczona z równania UNIQUAC
traktuje w obliczeniach ciecz jako fazę niedoskonałą
ma zastosowanie , gdy stała równowagi fazowej K jest liczona z równania SRK
traktuje w obliczeniach gaz jako fazę niedoskonałą
Poprawka Vapor fugacity/ Poynting correction:
traktuje w obliczeniach gaz jako fazę niedoskonałą
ma zastosowanie, gdy stała równowagi fazowej K jest liczona z równania UNIQUAC
traktuje w obliczeniach ciecz jako fazę niedoskonałą
ma zastosowanie , gdy stała równowagi fazowej K jest liczona z równania SRK
Metody obliczania równowag fazowych ciecz- gaz oparte na równaniach stanu
stanowią rozszerzenie prawa Roulta dla niedoskonałych faz ciekłej, gazowej
obliczają współczynniki omega1, w fazie gazowej z równania stanu SRK, a współczynniki omega1 w fazie ciekłej w oparciu o równanie NRTL
obliczają współczynnik lotności, w obu fazach tego samego równania stanu
obliczają współczynniki aktywności gamma1, w obu fazach tego samego równania stanu
obliczają współczynnik lotności, w obu fazach tego samego równania stanu
Metody obliczania równowag fazowych ciecz- gaz oparte na równaniach stanu
stanowią rozszerzenie prawa Roulta dla niedoskonałych faz ciekłej, gazowej
obliczają współczynniki omega1, w fazie gazowej z równania stanu SRK, a współczynniki omega1 w fazie ciekłej w oparciu o równanie NRTL
obliczają współczynnik lotności, w obu fazach tego samego równania stanu
obliczają współczynniki aktywności gamma1, w obu fazach tego samego równania stanu
Schemat technologiczny zawiera reaktor, w którym zachodzi proces chemiczny w fazie gazowej pod ciśnieniem atmosferycznym oraz dwa dodatkowe aparaty: chłodnicę i separator do rozdziału produktów, pracujące pod P=1Ba. Jakiego modelu użyjesz do obliczenia entalpii
AMINE
opartego na prawie Henry' ego
LATENT HEAT (ciepła utajonego) - bo nie bierze pod uwagę ciśnienia do ubliczeń
opartego na równaniu stanu SRK
LATENT HEAT (ciepła utajonego) - bo nie bierze pod uwagę ciśnienia do ubliczeń
Schemat technologiczny zawiera reaktor, w którym zachodzi proces chemiczny w fazie gazowej pod ciśnieniem atmosferycznym oraz dwa dodatkowe aparaty: chłodnicę i separator do rozdziału produktów, pracujące pod P=1Ba. Jakiego modelu użyjesz do obliczenia entalpii
AMINE
opartego na prawie Henry' ego
LATENT HEAT (ciepła utajonego) - bo nie bierze pod uwagę ciśnienia do ubliczeń
opartego na równaniu stanu SRK
Zaletą modelu roztworu regulowanego jest to, że:
Potrafi obliczyć współczynniki lotności omega1, wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu- i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
potrafi dokładnie modelować rozpuszczalność węglowodorów w wodzie
potrafi dokładnie modelować równowagi ciecz- para mieszanin składników polarnych z niepolarnymi
Potrafi obliczać współczynniki aktywności wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
Potrafi obliczać współczynniki aktywności wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
Zaletą modelu roztworu regulowanego jest to, że:
Potrafi obliczyć współczynniki lotności omega1, wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu- i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
potrafi dokładnie modelować rozpuszczalność węglowodorów w wodzie
potrafi dokładnie modelować równowagi ciecz- para mieszanin składników polarnych z niepolarnymi
Potrafi obliczać współczynniki aktywności wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
Model HRNM WILSON (modyfikacja równania Wilsona opracowana przez Hiranumę) został opracowany, aby służyć do obliczeń
równowagi ciecz- ciecz
równowagi ciecz- ciało stałe
równowagi para- ciało stałe
równowagi ciecz- para
równowagi ciecz- ciecz
Model HRNM WILSON (modyfikacja równania Wilsona opracowana przez Hiranumę) został opracowany, aby służyć do obliczeń
równowagi ciecz- ciecz
równowagi ciecz- ciało stałe
równowagi para- ciało stałe
równowagi ciecz- para
Różnice pomiędzy modelem API SRK i SRK polegają na:
model API SRK służy do modelowania absorpcji gazów kwaśnych w etyloaminach
model API SRK używa nowych reguł mieszania dla parametru alfa wynikających z połączenia równań stanu z metodami opartymi na współczynniku aktywności gamma1
model API SRK to równanie SRK specjalnie przystosowane do obliczania procesów osuszania węglowodorów glikolem etylenowym
drobnych różnicach w wartościach współczynników przy obliczaniu parametru alfa
drobnych różnicach w wartościach współczynników przy obliczaniu parametru alfa
Różnice pomiędzy modelem API SRK i SRK polegają na:
model API SRK służy do modelowania absorpcji gazów kwaśnych w etyloaminach
model API SRK używa nowych reguł mieszania dla parametru alfa wynikających z połączenia równań stanu z metodami opartymi na współczynniku aktywności gamma1
model API SRK to równanie SRK specjalnie przystosowane do obliczania procesów osuszania węglowodorów glikolem etylenowym
drobnych różnicach w wartościach współczynników przy obliczaniu parametru alfa
Równanie stanu Penga- Robinsona
słuzy do obliczania wspólczynników lotności omega1 w fazie ciekłej
służy do obliczenia wpływu ciśnienia na entalpię
wymaga do obliczenia równowag fzaowych takich parametrów jak: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne, standardowa entalpia tworzenia w 298K
służy do otrzymania współczynników aktywności gamma1 w fazie gazowej
słuzy do obliczania wspólczynników lotności omega1 w fazie ciekłej
wymaga do obliczenia równowag fzaowych takich parametrów jak: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne, standardowa entalpia tworzenia w 298K
Równanie stanu Penga- Robinsona
słuzy do obliczania wspólczynników lotności omega1 w fazie ciekłej
służy do obliczenia wpływu ciśnienia na entalpię
wymaga do obliczenia równowag fzaowych takich parametrów jak: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne, standardowa entalpia tworzenia w 298K
służy do otrzymania współczynników aktywności gamma1 w fazie gazowej
ChemCad może wyliczać prężność pary nasyconej P^S danego składnika
używając równania Rackett'a
używając równania Antoine'a
używając równania stanu SRK
używając równania Clapeyrona
używając równania Antoine'a
ChemCad może wyliczać prężność pary nasyconej P^S danego składnika
używając równania Rackett'a
używając równania Antoine'a
używając równania stanu SRK
używając równania Clapeyrona
Reaktor Gibbsa wymaga zdefiniowania
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
czy reagujący układ jest doskonały czy niedoskonały
trybu termicznego
inertów
trybu termicznego
inertów
Reaktor Gibbsa wymaga zdefiniowania
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
czy reagujący układ jest doskonały czy niedoskonały
trybu termicznego
inertów
Która z poniższych wielkości należy do minimalnej liczby wymaganych danych (minimum required data)?
wspólczynnik acentryczny
standardowy potencjał termodynamiczny tworzenia w 298K
ciężar cząsteczkowy
temperatura wrzenia pod ciśnieniem normalnym (NBP)
wspólczynnik acentryczny
ciężar cząsteczkowy
Która z poniższych wielkości należy do minimalnej liczby wymaganych danych (minimum required data)?
wspólczynnik acentryczny
standardowy potencjał termodynamiczny tworzenia w 298K
ciężar cząsteczkowy
temperatura wrzenia pod ciśnieniem normalnym (NBP)
Model "Kwaśnych wód":
wykorzystuje stałe Henry'ego do obliczania równowagi ciecz- gaz
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- CO2, H2S, NH3
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- kwasy organiczne
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- kwas siarkowy
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- CO2, H2S, NH3
Model "Kwaśnych wód":
wykorzystuje stałe Henry'ego do obliczania równowagi ciecz- gaz
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- CO2, H2S, NH3
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- kwasy organiczne
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- kwas siarkowy
Reaktor stechiometryczny wymaga zdefiniowania:
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
współczynników stechiometrycznych poszczególnych reagentów
temperaturowej zależności stałej równowagi chemicznej
objętości reaktora
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
współczynników stechiometrycznych poszczególnych reagentów
Reaktor stechiometryczny wymaga zdefiniowania:
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
współczynników stechiometrycznych poszczególnych reagentów
temperaturowej zależności stałej równowagi chemicznej
objętości reaktora
Poprawka na asocjację w fazie parowej:
uwzględnia warunki równowagi ciecz- para "prawdziwe" ułamki molowe monomeru
wylicza "prawdziwe" ułamki molowe monomeru używając nominalnych (dających się zmierzyć analitycznie) ułamków molowych y)
uwzględnia stałą równowagi reakcji dimeryzacji wody
uwzględnia stałą równowagi dimeryzacji alkoholu
uwzględnia warunki równowagi ciecz- para "prawdziwe" ułamki molowe monomeru
wylicza "prawdziwe" ułamki molowe monomeru używając nominalnych (dających się zmierzyć analitycznie) ułamków molowych y)
Poprawka na asocjację w fazie parowej:
uwzględnia warunki równowagi ciecz- para "prawdziwe" ułamki molowe monomeru
wylicza "prawdziwe" ułamki molowe monomeru używając nominalnych (dających się zmierzyć analitycznie) ułamków molowych y)
uwzględnia stałą równowagi reakcji dimeryzacji wody
uwzględnia stałą równowagi dimeryzacji alkoholu
Model Graysona- Streeda:
używa temperatury krytycznej dla pseudoskładników
oblicza współczynniki lotności omega z równania stanu PSRK
stosuje się do obliczania procesów oszuszania węglowodorów glikolem etylenowym
wylicza współczynniki aktywności gamma używając parametrów rozpuszczalności dla pseudoskładników
używa temperatury krytycznej dla pseudoskładników
wylicza współczynniki aktywności gamma używając parametrów rozpuszczalności dla pseudoskładników
Model Graysona- Streeda:
używa temperatury krytycznej dla pseudoskładników
oblicza współczynniki lotności omega z równania stanu PSRK
stosuje się do obliczania procesów oszuszania węglowodorów glikolem etylenowym
wylicza współczynniki aktywności gamma używając parametrów rozpuszczalności dla pseudoskładników
współczynniki lotności omega w fazie ciekłej wyprowadzane z równania stanu SRK zależą od:
Pi, xi (ułamek molowy w fazie ciekłej)
Ti, xi
Ti, Pi
Ti, Pi, xi
Ti, Pi, xi
współczynniki lotności omega w fazie ciekłej wyprowadzane z równania stanu SRK zależą od:
Pi, xi (ułamek molowy w fazie ciekłej)
Ti, xi
Ti, Pi
Ti, Pi, xi
Model roztworu regularnego
używa w obliczeniu parametrów rozpuszczalności
może być użyty do obliczania równowag fazowych pseudoskładników
wymaga danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para tylko dla układów dwuskładnikowych mieszaniny wieloskładnikowej
wymaga danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla układów dwu i trójskładnikowych
używa w obliczeniu parametrów rozpuszczalności
może być użyty do obliczania równowag fazowych pseudoskładników
Model roztworu regularnego
używa w obliczeniu parametrów rozpuszczalności
może być użyty do obliczania równowag fazowych pseudoskładników
wymaga danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para tylko dla układów dwuskładnikowych mieszaniny wieloskładnikowej
wymaga danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla układów dwu i trójskładnikowych
Model BWRS
jest równaniem stanu, w którym ciśnienie jest jest funkcją temperatury i gęstości
jest sześciennym równaniem stanu
posiada 11 wspólczynników dla czystych składników
służy do obliczania współczynników aktywności yi w mieszaninach węglowodorów
jest równaniem stanu, w którym ciśnienie jest jest funkcją temperatury i gęstości
posiada 11 wspólczynników dla czystych składników
Model BWRS
jest równaniem stanu, w którym ciśnienie jest jest funkcją temperatury i gęstości
jest sześciennym równaniem stanu
posiada 11 wspólczynników dla czystych składników
służy do obliczania współczynników aktywności yi w mieszaninach węglowodorów
Która z poniższych wielkości należy do minimalnej liczby wymaganych danych (minimum required data)
temperatura wrzenia pod ciśnieniem normalnym
temperatura krytyczna
standardowa entalpia tworzenia w temperaturze 298
temperatura topnienia
temperatura krytyczna
Która z poniższych wielkości należy do minimalnej liczby wymaganych danych (minimum required data)
temperatura wrzenia pod ciśnieniem normalnym
temperatura krytyczna
standardowa entalpia tworzenia w temperaturze 298
temperatura topnienia
Memorizer.pl

Cześć!

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.

Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.

Wyłącz bloker reklam a następnie
Kliknij aby przeładować stronę
lub
Subskrybuj Memorizer+