ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 747
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
33. Какую функцию выполняет дефлегматор в ректификационной установке?
40. Функция ректификационных установок в фармацевтической технологии:
49. К достоинствам пластинчатых теплообменников относят:
64. Сушка токами высокой частоты осуществляется:
-
Конденсация паров этанола -
Частичная конденсация паров этанола и возвращение образовавшейся флегмы в перегонный куб -
Полная конденсация паров этанола и возвращение образовавшегося конденсата в нижнюю часть ректификационной колонны -
Полная или частичная конденсация паров этанола и возвращение образовавшейся флегмы в верхнюю часть ректификационной колонны -
Получение паров этанола
-
Экстракция -
Теплообмен -
Рекуперация -
Конденсация -
Массообмен и теплообмен
-
Все -
А, Б, Г. -
А, Б, Д. -
А, Б, В, Г. -
А, В, Д.
-
Все -
А, Б, В. -
А, Б, Д. -
А, Б, В, Г. -
А, В, Д.
-
Сконденсированные пары, поступающие в перегонный куб -
Конденсат из сборника, поступающий в верхнюю часть ректификационной колонны -
Сконденсированные в дефлегматоре пары, поступающие в верхнюю часть ректификационной колонны -
Абсолютный этанол, поступающий в верхнюю часть ректификационной колонны -
Вода очищенная, поступающая в верхнюю часть ректификационной колонны
-
Все -
А, Б, В. -
А, В, Г. -
А, Б, В, Г. -
А, В, Д.
-
96,0 – 96,4%, температура кипения – 78,1°, плотность 0,8025 -
94,0 – 95,0%, температура кипения – 75,5°, плотность 0,8005 -
95,0 , температура кипения – 78,12°, плотность 0,8025 -
92,0 – 93,4%, температура кипения – 48,2°, плотность 0,8025 -
98,0 – 99,0%, температура кипения – 68,12°, плотность 0,5033
40. Функция ректификационных установок в фармацевтической технологии:
-
Получение рекуперата -
Получение абсолютного этанола -
Получение спирта ректификованного -
Получение воды очищенного -
Очистка рекуперата
-
Одновальцовая вакуум-сушилка; -
Распылительная сушилка; -
Двухвальцовая вакуум-сушилка; -
Вакуум сушильный шкаф; -
Сублимационная.
-
Вальцовая вакуум-сушилка -
Распылительная сушилка -
Ленточная сушилка -
Сублимационная сушилка -
Диэлектрическая сушилка
-
Пенообразование и брызгоунос -
Температурная депрессия -
Инкрустация -
Гидравлическая депрессия -
Все перечисленное
-
Частичного удаления жидкого летучего растворителя с поверхности материала -
Частичного удаления растворителя испарением при кипении жидкости -
Испарения жидкого летучего растворителя и отвода образующихся паров -
Испарения жидкого летучего растворителя -
Полное удаление растворителя из материала
-
Ленточной сушилки. -
Радиационной сушилки. -
Сублимационной сушилки. -
Барабанной сушилки. -
Распылительной сушилки.
-
Все верно -
Б, В, Г, Д -
А, Б, В, Д -
А, В, Г -
А, Б, В
-
Поверхностным теплообменникам -
Смесительным теплообменникам -
Регенеративным теплообменникам -
Змеевиковым теплообменникам -
Пластинчатым теплообменникам
-
В вакууме -
При повышенном давлении -
При атмосферном давлении -
С помощью сублимационной сушки -
С помощью ультразвуковой сушки
49. К достоинствам пластинчатых теплообменников относят:
-
Компактность, значительную поверхность нагрева -
Дешевизну -
Легкость эксплуатации и очистки -
Использование различных видов теплоносителей
-
Процесс удаления влаги из материала путем ее испарения и отвода образующихся паров. -
Нагрев материала до высоких температур -
Испарения влаги с поверхности материала -
Прокаливание материала -
Частичное удаление влаги из материала
-
Все верно -
В, Г, Д -
А, Б, В, Д -
А, В, Г -
А, Б, В
-
Все верно -
В, Г, Д -
А, Б, В, Д -
А, В, Г -
А, Б, В
-
Химическая -
Физико-химическая -
Физико-механическая. -
Влага макрокапилляров -
Влага микрокапилляров
-
Адсорбционная -
Осмотическая -
Микрокапилляров -
Относительная -
Влага кристаллогидратов
-
Изменение влажности материала в единицу времени -
Изменение температуры материала в единицу времени -
Изменение влажности материала от температуры нагрева материала -
Изменение температуры теплоносителя в единицу времени -
Изменение влажности материала от влажности воздуха
-
Взаимодействие влажных продуктов с воздухом, в результате которого они стремятся к гигротермическому равновесному состоянию. -
Изменения во времени влагосодержания материала и температуры -
Изменение во времени влагосодержания материала -
Изменение во времени температуры материала -
Продолжительность сушки материала
-
Коллоидных материалов -
Крупно кристаллических материалов -
Мелко кристаллических материалов -
Аморфных материалов -
Материалов с гистологической структурой
-
Смесительный теплообменник -
Рекуперативный теплообменник -
Кожухотрубчатый теплообменник -
Змеевиковый теплообменник -
Пластинчатый теплообменник
-
Выпарных котлах с паровыми рубашками, работающих при атмосферном давлении или под вакуумом -
В однокорпусных вакуум-выпарных аппаратах с центральной циркуляционной трубой -
В вакуум-выпарных аппаратах с принудительной циркуляцией раствора -
Многокорпусных вакуум-выпарных установках -
Центробежных роторно-пленочных вакуум-выпарных аппаратах
-
Все верно -
В, Г, Д -
А, Б -
А, В, Г -
А, Б, В
-
Свободная влага -
Связанная влага -
Химически связанная влага -
Осмотически связанная влага -
Адсорбционно-связанная влага
-
Все верно -
В, Г, Д -
А, Б, В, Д -
А, В, Г -
А, Б, В
-
Вызвана разностью температур кипения раствора и чистого растворителя при одинаковом давлении. -
Вызвана гидродинамическими сопротивлениями в паропроводах, соединяющих смежные ступени многоступенчатой выпарной установки. -
Вызвана разностью между температурами кипения нижних и верхних слоев раствора в выпарном аппарате, обусловленная гидростатическим давлением верхних слоев раствора -
Вызвана резким повышением температуры кипения раствора при изменение давления -
Вызвана изменением температуры кипения раствора
64. Сушка токами высокой частоты осуществляется:
-
За счет свойств молекул диэлектрика (высушиваемого материала) поляризоваться под действием электрического поля -
За счет высокой энергии излучения инфракрасных волн -
За счет ультразвуковых колебаний -
За счет сублимации -
Путем поглощения влаги адсорбентами
-
При прокаливании -
При контактной сушке -
При контактной сушке -
При воздействии ИК излучения -
При сублимационной сушки
-
Путем непосредственного соприкосновения высушиваемого материала с сушильным агентом -
Путем передачи тепла от теплоносителя к материалу через разделяющую их стенку. -
Путем передачи тепла инфракрасными лучами -
За счет свойств молекул диэлектрика (высушиваемого материала) поляризоваться под действием электрического поля -
При воздействии на материал ультразвука
-
Это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами -
Процесс переноса теплоты вследствие движения и перемешивания макроскопических объемов жидкости или газа. -
Процесс распространения энергии в виде электромагнитных волн -
Процесс переноса теплоты, связанный с изменением свойств материала -
Процесс распространения энергии в виде ультразвуковых волн
-
Вакуум-выпарной установки с противоточным конденсатором смешения -
Вакуум-выпарной установки с прямоточным конденсатором смешения -
Вакуум выпарной установки с кожухотрубчатым теплообменником -
Вакуум-выпарной установки с рекуперативным теплообменником -
Вакуум-выпарной аппарат с пластинчатым теплообменником
-
Насыщенный пар, содержащий в себе одноименную жидкость в виде взвешенных мелкодисперсных частиц -
Пар, не содержащий одноименной жидкости и имеющий температуру кипения tH при данном давлении P -
Пар, температура которого превышает температуру кипения (tП>tН) при данном давлении Р. -
Пар, который образовался в процессе кипения и находится в динамическом равновесии с жидкостью. -
Пар, температура которого при данном давлении больше, чем температура насыщения.