Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Fredagen den 31 augusti 2007 kl 8:30-12:30 i M. Man får svara på svenska eller engelska!

Relevanta dokument
Louise Olsson ( ) kommer att besöka tentamenslokalen på förmiddagen.

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Fredagen den 13 april 2007 kl 8:30-12:30 i V. Man får svara på svenska eller engelska!

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Fredagen den 22 december 2006 kl 8:30-12:30 i V. Man får svara på svenska eller engelska!

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Lördagen den 20 december 2008 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Docent Louise Olsson

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Lördagen den 19 december 2009 kl 8:30-13:30 i Hörsalar på hörsalsvägen

Louise Olsson ( ) kommer att besöka tentamenslokalen på förmiddagen.

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Bitr. Prof.

Louise Olsson ( ) kommer att besöka tentamenslokalen på förmiddagen.

Tentamen i Kemisk Reaktionsteknik I Exam in Chemical Reaction Engineering I (KGT002 / KMT017 / KMT007)

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA. Institutionen för kemi- och bioteknik

Godkänt-del. Hypotetisk tentamen för Termodynamik och ytkemi, KFKA10

Kemisk Dynamik för K2, I och Bio2

Tentamen i Mekanik för D, TFYY68

Övningstentamen i KFK080 för B

Provmoment: Tentamen Ladokkod: A116TG Tentamen ges för: TGKEB16h. Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Vätskans densitet är 770 kg/m 3 och flödet kan antas vara laminärt.

Hur förändras den ideala gasens inre energi? Beräkna också q. (3p)

Tentamen i KFK080 Termodynamik kl 08-13

Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Tentamensskrivning i FYSIKALISK KEMI Bt (Kurskod: KFK 162) den 19/ kl

jämvikt (där båda faserna samexisterar)? Härled Clapeyrons ekvation utgående från sambandet

DELPROV 2/TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR OKTOBER 2003, 08:00-11:00 (Delprov), 08:00-13:00 (Tentamen)

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

2. Vad innebär termodynamikens första lag? (2p)

Systemkonstruktion Z2

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 13-18

Tentamen i Sannolikhetslära och statistik Kurskod S0008M

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Industriella Reaktorer 2005

Tentamen i Sannolikhetslära och statistik Kurskod S0008M

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA. Institutionen för kemi- och bioteknik

Energiteknik I Energiteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41K02B/41ET07 Tentamen ges för: En1, Bt1, Pu2, Pu3. 7,5 högskolepoäng

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) kl i V

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Tentamen i Kemisk termodynamik kl 14-19

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) för K2 och Kf2 i V-huset.

Lösningsförslag. Tentamen i KE1160 Termodynamik den 13 januari 2015 kl Ulf Gedde - Magnus Bergström - Per Alvfors

Tentamen eem076 Elektriska Kretsar och Fält, D1

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Tillämpad mekanik Göteborg. TME055 Strömningsmekanik

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Räkneövning 2 hösten 2014

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA. Institutionen för kemi- och bioteknik

Ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

Gaser: ett av tre aggregationstillstånd hos ämnen. Flytande fas Gasfas

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Övrigt: Uppgifterna 1-3 är på mekanik, uppgifterna 4-5 är på värmelära/termodynamik

Uppgift 1 (a) För två händelser, A och B, är följande sannolikheter kända

** a) Vilka värden ska vara istället för * och **? (1 p) b) Ange för de tre tillstånden vilket som svarar mot 0,1,2 i figuren.

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

Gaser: ett av tre aggregationstillstånd hos ämnen. Fast fas Flytande fas Gasfas

Innehåll. Bilagor 1-8

Tentamen i Mekanik för D, TFYA93/TFYY68

TENTAMEN I FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK F3/KF3 FFY011

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Magnus Persson och Linus Zhang Teknisk Vattenresurslära LTH DUGGA 2/TENTAMEN Vatten, VVR145 7 MAJ 2009, 08:00-10:30 (Dugga), 08:00-13:00 (Tentamen)

Kontrollfråga: Redogör i detalj för de antaganden som de ideala reaktormodellerna sats-, tank- och tubreaktor är baserade på.

EXPERIMENTELLT PROV ONSDAG Provet omfattar en uppgift som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare.

Avd. Matematisk statistik

50p. Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) i M-huset.

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4- sida med valfritt innehåll.

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar!

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för kemi- och bioteknik

Repetition F12. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

b) Vad är sannolikheten att personen somnar i lägenheten? (4 p) c) Hur många gånger förväntas personen byta rum? (4 p)

(2xy + 1) dx + (3x 2 + 2x y ) dy = 0.

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur) 60p

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 13 januari

4. Kemisk jämvikt när motsatta reaktioner balanserar varandra

Tentamen i Allmän kemi 7,5 hp 5 november 2014 ( poäng)

Tentamen i Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet: Allmän kemi och jämviktslära

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Tentamen för KEMA02 lördag 14 april 2012, 08-13

Tentamen i Fotonik , kl

Bestäm brombutans normala kokpunkt samt beräkna förångningsentalpin H vap och förångningsentropin

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA. Institutionen för kemi- och bioteknik

Tentamen Fysikaliska principer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen i matematisk statistik (92MA31, STN2) kl 08 12

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

Om-Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp. Lösningsförslag. Tid: , Kl Plats: Östra paviljongerna

Tentamen i Matematisk statistik Kurskod S0001M

Repetition F4. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 14-19

Godkänt-del A (uppgift 1 10) Endast svar krävs, svara direkt på provbladet.

Gaser: ett av tre aggregationstillstånd hos ämnen. Flytande fas Gasfas

Transkript:

2007-08-31 Sid 2(6) Uppgift 1 (5 poäng) Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Fredagen den 31 augusti 2007 kl 8:30-12:30 i M Examinator: Derek Creaser Derek Creaser (0702-283943) kommer att besöka tentamenslokalen ca. 9:30 och 11:00. Granskning av tentamensrättningen kan ske tidigast den 14 september 2007. Tillåtna hjälpmedel Valfri räknare Formelsamlingar utgiven av institutionen TEFYMA Standard Mathematics Handbook βeta Mathematics Handbook Physics Handbook Handbook of Chemistry and Physics Ej tillåtna hjälpmedel Kursbok, Elements of Chemical Reaction Engineering Kompendium I KRT KRT övningsbok Lösta exempel Man får svara på svenska eller engelska! Följande två irreversibla gasfasreaktioner utföres i en väl omblandad adiabatisk tankreaktor: A R A + B 2P r = -1 1 k1c A Δ H1 = r = k C C -1 2 2 A B Δ H2 = o 40 kj mol vid 180 C o -120 kj mol vid 180 C Den 100 dm 3 stora tankreaktorn arbetar vid konstant tryck och en konstant temperatur på 180 C (dvs. samma temperatur i in - och utflöde). Reaktorinflödet består av endast A och B och produktionshastigheten av R är 100 mol s -1. Vilka molära inflödeshastigheter av A och B erfordras för att få en omsättningsgrad av A på 90%? DATA: -1 k = 0.25 s och 1 Uppgift 2 (5 poäng) k2 = 3-1 -1 o 0.1 dm mol s, båda vid 180 C En industri släpper ut en förorening via en 600 m lång ledning med diametern 1 m. Föroreningen sönderfaller enligt en första ordningens reaktion i ledningen. Uppehållstidsfördelningen har bestämts vid ett pulsförsök. En puls av ett spårämne tillsattes vid inloppet på röret och svaret uppmättes vid 2 olika ställen belägna 100 m ifrån varandra. Följande resultat erhölls: Mätställe 1 Medeluppehållstid (s) 4 Varians σ 2 (s 2 ) 0.25 2 7.5 0.48 Beräkna halten av föroreningen i utflödet då halten i inflödet är 0.2 kmol m -3 och hastighetskonstanten (k) är 0.1 s -1. Betygskala: Poäng 15-19 19.5-24 24.5-30 Betyg 3 4 5 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB Kemisk Reaktionsteknik 412 96 Göteborg Besöksadress: Kemivägen 4 Org. Nr: 556479-5598

2007-08-31 Sid 3(6) Uppgift 3 (7 poäng) En ideal tankreaktor med volymen V m 3 körs med ett vätsketillflöde på q m 3 s -1. Skissera uppehållstidsfördelningen (E(t)) för denna reaktor. Skissera också uppehållsltids fördelningarna för följande konfigurationer av ideala tankreaktorer och beskriv hur de kvalitativt skiljer sig från fallet med en enda tankreaktor. Fall A q V 2007-08-31 Sid 4(6) Uppgift 4 (7 poäng) Den katalytiska och jämviktsbegränsade oxidationen av svaveldioxid: SO 2 + 0.5 O 2 SO 3 skall utföras i två stycken serieskopplade fluidiserade adiabatiska bäddreaktorer utan mellankylning. De fluidiserade bäddarna kan antas fungera som ideala tankreaktorer. Inflödet till den första reaktorn består av 7.8% SO 2, 10.8% O 2 and 81.4% N 2 vid 800 K. Molflödet av SO 2 i inloppet är totalt 10 mol/s. Konturlinjerna för reaktionshastigheten som funktion av svaveldioxidens omsättningsgrad och temperatur, har beräknats och plottats i figuren nedan. I utflödet från den andra reaktorn skall omsättningsgraden för SO 2 vara 50%. Fall B q b = 0.5q T f = 800 K F SO2 = 10 mol/s Reaktor 1 Reaktor 2 X SO2 = 0.5 q V 1 V 2 V = V + V 1 2 a. Beräkna den minsta möjliga sammanlagda katalysatormängden för de båda reaktorerna samt omsättningsgraden för SO 2 efter den första reaktorn. b. Blir katalysatormängden större eller mindre än den totala katalysatormängden i (a) om de fluidiserade bäddreaktorerna ersätts med en enda tubreaktor med packad bädd. Motivera svaret. Fall C DATA: q V = V + V V 1 V 2 1 2 q r = 0.5q ΔH R = -98.9 kj mol -1 (kan antas konstant över det aktuella temperaturintervallet) Molvärmen (oberoende av temperaturen): Komponent C p (J mol -1 K -1 ) SO 2 51 O 2 33 SO 3 71 N 2 31 (forts )

2007-08-31 Sid 5(6) Uppgift 4 (forts ) Konturlinjer för reaktionshastigheten som funktion av SO 2 - omsättningsgraden (X SO2 ) och temperaturen: 1 0.9 0.8 0.7 0.6 2007-08-31 Sid 6(6) Uppgift 5 (6 poäng) En bilavgasrenare (catalytic converter) består av en sk monolitkatalysator med parallella kanaler med kvadratiskt tvärsnitt. Katalysatormaterialet är placerat i ett tunt skikt (washcoat) på kanalens väggar. Beräkna väggens temperatur 5 cm från inloppet. I denna punkt består gasfasen av bland annat 1% CO och 8% O 2 vid 450ºC och 1 bar. Antag att masstransporten genom den yttre filmen är helt hastighetsbestämmande. Massöverförings- och värmeöverföringskoefficienten i filmen kan beräknas från 13 d 13 Nu = Sh = 0.87 t ( Re Sc) x hdt kd med Nu = och Sh = c t λ D X SO2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 750 800 850 900 950 Temp (K) där d t är kanalsidan och x avståndet från inloppet. Reaktionen är CO + 0.5 O 2 CO 2 Δ = 5 H R 5.7 10 J mol -1 Gasens volymsändring pga reaktionen kan försummas. DATA: Kanalsida d t = 0.0015 m Gasens densitet ρ = 0.48 kg m -3 Gasens viskositet μ = 3.3 10 5 kg m -1 s -1 Diffusivitet för CO D CO = 6.2 10 5 m 2 s -1 Diffusivitet för O 2 D O2 = 6.8 10 5 m 2 s -1 Gasens värmeledningstal λ = 0.05 W m -1 K -1 Konturlinjerna i plotten ovan gäller för följande reaktionshastigheter: Reaktionshastighet (mol (kg. kat) -1 h -1 ) 0; 4; 7; 11; 15; 22; 33; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 105; 120; 150 Obs: Om du använder grafen för din lösning, skriv ditt namn på denna sida och bifoga den till de andra sidorna med din lösning på denna uppgift.