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反應分離裝置的設計

發布時間:2022-08-02 00:27:46

1. 某研究小組設計如圖裝置分離CO和CO2的混合氣體並探究CO還原氧化銅的產物和過氧化鈉的性質.已知氯化鈀(P

由流程可知,從K1將CO和CO2的混合氣體通過A,關閉分液漏斗活塞和K3,Y可吸收二氧化碳反應,打開K1、K2,CO與氧化銅發生氧化還原反應,可驗證CO的還原性,氯化鈀(PdCl2)溶液遇CO氣體會產生黑色沉澱,則F中出現沉澱,說明CO充滿裝置,然後可加熱;C裝置反應結束後,關閉K1、K2,打開K3和分液漏斗活塞,加X可與碳酸鹽反應生成氣體二氧化碳,D中生成沉澱為氫氧化鋁,則B中發生二氧化碳與過氧化鈉的反應生成氧氣,所以Z中的KI可被氧化生成碘單質,溶解在苯中為紫紅色,G中的鹼液可防止空氣的二氧化碳進入裝置,
(1)試劑X、Y的焰色反應均呈黃色,均含Na元素,X顯酸性,Y顯鹼性,則X為NaHSO4,Y為NaOH,故答案為:NaHSO4;NaOH;
(2)CO不純時加熱發生爆炸,則F裝置中出現少量黑色沉澱,CO充滿裝置可加熱C裝置,故答案為:F裝置中出現少量黑色沉澱;
(3)(i)甲的實驗中M可能只含Cu2O,因Cu2O在酸性條件下發生氧化還原反應會生成Cu,同時生成硫酸銅溶液,則實驗結論不可靠,
故答案為:Cu2O在酸性條件下發生氧化還原反應會生成Cu,同時生成硫酸銅溶液;
(ii)agM固體,加硫酸反應後濾渣質量為

a
2
g,則Cu和Cu2O分別為xmol、ymol,
Cu+易在酸性條件下發生反應:2Cu+=Cu2++Cu,則

2. 設計一個裝置:在實驗過程中使過氧化氫與二氧化錳隨意分離、反應

很簡單,用奇普發生器就可以了,具體的裝置可以網路一下,這個是化學實驗中最基本的裝置

3. 旋風分離器結構及工作原理是什麼

結構:旋風分離器採用立式圓筒結構,內部沿軸向分為集液區、旋風分離區、凈化室區等。內裝旋風子構件,按圓周方向均勻排布亦通過上下管板固定;設備採用裙座支撐,封頭採用耐高壓橢圓型封頭。

工作原理:旋風分離器是利用氣固混合物在作高速旋轉時所產生的離心力,將粉塵從氣流中分離出來的乾式氣固分離設備。由於顆粒所受的離心力遠大於重力和慣性力,所以分離效率較高。

常用的(切流)切向導入式旋風分離器的分離原理及結構如圖所示。主要結構是一個圓錐形筒,筒上段切線方向裝有一個氣體入口管,圓筒頂部裝有插入筒內一定深度的排氣管,錐形筒底有接受細粉的出粉口。

(3)反應分離裝置的設計擴展閱讀:

氣體和固體顆粒在旋風分離器中的運動非常復雜,在器內任一點都有切向、徑向和軸向速度,並隨旋轉半徑變化。在實際操作中應控制適當的氣速。實驗表明,氣速過小,分離效率不高。但氣速過高,易產生渦流和返混現象嚴重,同樣會降低分離效率。

旋風分離器設備的主要功能是盡可能除去輸送氣體中攜帶的固體顆粒雜質和液滴,達到氣固液分離,以保證管道及設備的正常運行,在西氣東輸工程中,旋風分離器是較重要的設備。

旋風分離器採用整體立式結構,體積小,重量輕。旋風管立式布置,由兩水平隔板分成3個獨立的工作室,為便於內部檢查,每個工作室單獨設置1個人孔或手孔。旋風分離器包括殼體部分、進氣、出氣、放空、分離單元、人孔、手孔、人工清灰和閥控排塵口、支腿等結構。

4. UASB反應器的分離裝置

三相分離器是UASB反應器最有特點和最重要的裝置。它同時具有兩個功能:
1) 能收集從分離器下的反應室產生的沼氣;
2) 使得在分離器之上的懸浮物沉澱下來。
三相分離器設計要點匯總:
1) 集氣室的隙縫部分的面積應該占反應器全部面積的15~20%;
2) 在反應器高度為5~7m時,集氣室的高度在1.5~2m;
3) 在集氣室內應保持氣液界面以釋放和收集氣體,防止浮渣或泡沫層的形成;
4) 在集氣室的上部應該設置消泡噴嘴,當處理污水有嚴重泡沫問題時消泡;
5) 反射板與隙縫之間的遮蓋應該在100~200mm以避免上升的氣體進入沉澱室;
6) 出氣管的直管應該充足以保證從集氣室引出沼氣,特別是有泡沫的情況。
對於低濃度污水處理,當水力負荷是限制性設計參數時,在三相分離器縫隙處保持大的過流面積,使得最大的上升流速在這一過水斷面上盡可能的低是十分重要的。

5. 利用配合反應,設計一分離混合液中Ag+、Fe3+、Cu2+的實驗方案(具體一些)

先加稀鹽酸,沉澱是AgCl。

再加過量氨水,沉澱是Fe(OH)3,溶液是[Cu(NH3)4]2+。

這樣就分離開了。

6. uasb的設計要點 主要三項分離器

uasb的生產性設備採用鋼筋混凝土結構,高度一般為3-6m,最高可達8-9m,其關鍵是三項分離器,必須滿足以下條件,

1沉澱器斜壁角約50度。‍

2沉澱器表面負荷保持在0.7m/h以下。

3處於氣室,氣-液界面的污泥要很好的浸於水。

三相分離器多用於生物污水處理中的上流式厭氧污泥床反應器(UASB),用以分離消化氣、消化液和污泥顆粒。消化氣自反應器頂部導出;污泥顆粒自動滑落沉降至反應器底部的污泥床;消化液從澄清區出水。

7. 怎麼完成一個完整的膜生物反應器系統的設計

mbr膜處理工藝簡介:

MBR是指將超、微濾膜分離技術與污水處理中的生物反應器相結合而成的一種新的污水處理裝置。這種反應器綜合了膜處理技術和生物處理技術帶來的優點。超、微濾膜組件作為溺水分離單元,可以完全取代二次沉澱池。與傳統工藝比較,這種將膜與生化反應相結合的MBR工藝有明顯優勢。

工藝流程簡述:

調節池

收集污水,均衡水質水量,調節PH;保證系統穩定運行;

厭氧池

厭氧池,一般是指溶解氧控制在≤0.2mg/l之間的生化系統。主要將大分子有機物分解成小分子有機物,便於後續工藝處理,去除部分COD,同時起到除磷作用。

缺氧池

缺氧池,是相對厭氧和好氧來講,一般是指溶解氧控制在0.2-0.5mg/l之間的生化系統。主要去除氨氮等含氮廢水。

好氧池

經過降解後的有機物在曝氣充氧的情況下,被池內的好氧微生物進一步降解為二氧化碳和水,徹底將有機物分解掉,同時釋磷微生物超量吸收磷從而去除磷。

MBR膜池

污水經生化處理後進入膜池,利用MBR膜進行分離,進一步提高出水水質。

清水池

MBR膜池出水進入清水池,或回用,或直接外排。

8. 圓形uasb反應器三相分離器怎麼分布

uasb中三相分離器的主要功能顧名思義就是三相分離的功能,你可以去看一下實際的uasb反應器,一般情況下,其三相分離器底部有一個倒三角,其位置、角度的設計都是很講究的。
簡答的說懸浮狀泥水氣混合物上升過程中與它就發生了碰撞,既而污泥脫落沉澱回底部,污水順著其三角傾斜流到出水堰,沼氣同時也得到釋放進入氣腔,完成了三相分離過程。

9. 試設計一裝置將二氧化碳和一氧化碳分離

那直接氣體通過Ca(OH)2就好了啊,Ca(OH)2溶液有沉澱產生就說明有二氧化碳,再在後面接個Ca(OH)2溶液,證明二氧化碳除盡了。然後通過灼熱的氧化銅中,後面再接一個Ca(OH)2溶液,如果有沉澱產生就說明有一氧化碳。

10. 分離一氧化碳和二氧化碳的裝置圖

①一氧化碳不與氫氧化鈉溶液反應,而二氧化碳與氫氧化鈉溶液反應,所以關閉活塞b,打開活塞a,通入混合氣體,可收集到乾燥一氧化碳;
②二氧化碳與氫氧化鈉溶液反應生成碳酸鈉,碳酸鈉與稀硫酸反應生成二氧化碳,所以如圖所示:

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