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实验十三吸收塔的操作及吸收传质系数的测定 - 图文(2)

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附表一:丙酮——空气混合气体中丙酮的饱和浓度数据 在1.23atm条件丙酮在空气中的饱和浓度与温度的关系: 空气温度 t℃ 丙酮饱和浓度 y%(mol) 0 8.5 10 11.4 15 14.6 20 17.9 25 24.4 30 30.9 35 38.2 40 46.3 *附表二:丙酮、空气混合气体中丙酮的极限浓度y1与空气温度t的关系(压强为1.2×

105Pa) 空气温度℃ *%(mol) y10 8.5 10 11.4 15 14.6 20 17.9 25 24.4 30 30.9 35 38.2 40 46.3 附表三:丙酮的平衡溶解度 液相浓度 x 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 平衡分压kPa 10℃ 0.906 1.799 2.692 3.466 5.185 4.745 5.318 5.771 6.297 6.744 20℃ 1.599 3.066 4.479 5.705 6.838 7.757 8.664 9.431 10.197 10.980 30℃ 2.706 4.998 7.131 8.997 10.796 12.263 13.596 14.928 16.128 17.061 40℃ 4.399 7.971 11.063 18.862 16.528 18.794 20.926 22.793 24.525 26.258 50℃ 7.704 12.129 16.528 20.660 24.525 27.724 30.923 33.722 36.255 38.654 据上表数据可拟合得到如下算式:

P*?(?0.43448?144.222x?471.8518x2)(4.50047?0.455t?1.5962?10?3t2?5.5338?10?4t3)e(?0.14621?1.7664x)

上式的标准误差为9.03%。

考虑到气体吸收计算采用y?mx的关系式,在液相浓度较低时,可得到如下数据: 液相浓度 x 0.01 平衡常数m 10℃ 0.894 20℃ 1.58 30℃ 2.67 40℃ 4.34 50℃ 6.81 *0.02 0.03 0.04 0.888 0.886 0.855 1.51 1.47 1.41 2.47 2.35 2.22 3.93 3.64 3.42 5.98 5.44 5.11 从上列数据中看出,平衡常数m随温度的变化较大,随组成的变化较小。可认为在浓度很低时,m仅为温度的函数,服从享利定律。

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