题目
亨利定律在吸收过程中的主要应用有()。A. 判断过程进行的方向B. 确定传质推动力C. 明确过程进行的极限D. 确定吸收剂的种类
亨利定律在吸收过程中的主要应用有()。
A. 判断过程进行的方向
B. 确定传质推动力
C. 明确过程进行的极限
D. 确定吸收剂的种类
题目解答
答案
ABC
A. 判断过程进行的方向
B. 确定传质推动力
C. 明确过程进行的极限
A. 判断过程进行的方向
B. 确定传质推动力
C. 明确过程进行的极限
解析
考查要点:本题主要考查对亨利定律在吸收过程中的应用的理解,需结合定律的核心内容与吸收过程的关键概念进行判断。
解题核心思路:
- 亨利定律表述为:在一定温度下,气体的分压与其在液相中的浓度成正比($p = E y$ 或 $x = K p$)。
- 吸收过程涉及气相组分向液相传递,需明确定律如何关联气液相平衡、推动力及极限状态。
- 关键区分点:判断选项是否直接依赖亨利定律的数学关系或平衡特性,而非吸收剂选择的实验性质。
破题关键:
- 方向判断:通过比较实际浓度与平衡浓度确定吸收或解吸方向。
- 推动力计算:利用分压差或浓度差,结合亨利定律建立关系。
- 极限分析:当推动力为零时,达到溶解平衡状态。
- 吸收剂选择:与溶解度相关,但需综合其他因素(如黏度、毒性),非定律直接决定。
选项分析
A. 判断过程进行的方向
根据亨利定律,若液相实际浓度 $x$ 低于平衡浓度 $x_e = \frac{p}{K}$,则气体将继续溶解,吸收进行;反之,若 $x > x_e$,则气体释放,解吸发生。因此,亨利定律可判断过程方向。
B. 确定传质推动力
传质推动力通常为分压差($p - p_e$)或浓度差($y - y_e$)。通过亨利定律($p_e = K x_e$ 或 $y_e = \frac{x_e}{E}$),可将推动力统一为分压或浓度形式,定律直接参与推动力计算。
C. 指明过程进行的极限
吸收极限为气液相达到平衡($p = p_e$ 或 $y = y_e$),此时推动力为零。亨利定律提供了平衡关系,可用于确定极限状态。
D. 确定吸收剂的种类
吸收剂的选择需考虑溶解度、选择性、经济性等,而亨利定律仅描述溶解度与分压的关系,无法直接决定吸收剂种类。