1.1. Строгое понятие химической технологии – это:
отрасль промышленности;
наука;
способ производства;
метод переработки веществ.
1.2. Последовательность процессов целенаправленной переработки сырья в продукт – это:
химическое производство;
химико-технологическая система;
химико-технологический процесс;
химическая технология.
1.3. Совокупность процессов и операций, осуществляемых в машинах и аппаратах и предназначенных для переработки сырья путем химических превращений в необходимые продукты, – это:
химическое производство;
химико-технологическая система;
химико-технологический процесс;
химическая технология.
1.4. Какие производства относятся к неорганической химической технологии?
высокомолекулярных соединений;
стекла, керамики, вяжущих материалов;
продуктов из природных углеводородов;
редких металлов;
минеральных кислот, щелочей, солей;
аминокислот, ферментов, антибиотиков.
1.5. Какие производства относятся к органической химической технологии?
высокомолекулярных соединений;
стекла, керамики, вяжущих материалов;
редких металлов;
продуктов из природных углеводородов;
минеральных кислот, щелочей, солей;
аминокислот, ферментов, антибиотиков.
1.6. Совокупный химико-технологический процесс включает основные процессы:
химические;
энергетические;
теплообменные и массообменные;
механические и гидромеханические;
управления.
1.7. В химическом производстве кроме основных процессов совокупного химико-технологического процесса осуществляются процессы:
механические и гидромеханические;
энергетические;
массообменные;
управления;
химические.
1.8. Вещества, обладающие энергетическим потенциалом и являющиеся побочными продуктами деятельности человека, – это источники энергии:
дополнительные;
вторичные;
неиспользуемые;
безвозвратно теряемые.
1.9. Совокупность отходов производства и потребления, пригодных в качестве основного или вспомогательного сырья для выпуска целевой продукции, – это материальные ресурсы:
первичные;
основные;
исходные;
1.10. Сопоставьте показатели химического производства и группу их классификации
|
Показатель химического производства |
Группа классификации |
|
|
1.11. К вторичным энергетическим ресурсам (ВЭР) относится энергия:
отходящих газов, рабочих тел систем охлаждения;
отработанного пара и горячей воды;
попутно вырабатываемого пара и нагреваемой воды;
сжигания природного газа и торфа;
сжигания каменного угля и древесины;
избыточного давления.
1.12. Если в химическом производстве рационально используются все компоненты сырья и энергии и не нарушается экологическое равновесие, то используемая технология:
улучшенная;
малоотходная;
безотходная;
малозатратная;
энерготехнологическая;
ресурсоэнергосберегающая.
1.13. Химическое производство, вредные последствия деятельности которого не превышают уровня, допустимого санитарными нормами, но часть сырья и материалов переходит в отходы, – это производство:
малоотходное;
безотходное;
вторичное;
неисправное.
1.14. Чем отличается технологическая схема производства от энерго-технологической?
присутствием теплообменной аппаратуры;
производством энергии для соседних заводов;
наличием энергетического узла;
наличием очистных сооружений;
реализацией приемов регенерации и рекуперации тепла и энергии;
автономностью по электроэнергии.
1.15. Химико-технологическая система, позволяющая на одном оборудовании после некоторых изменений компоновки оборудования и режимных параметров реализовать различные химико-технологические процессы, называется:
неуправляемая;
комплексная;
перестраиваемая;
переоборудованная.
1.16. Если при допустимых изменениях условий химико-технологического процесса его показатели сохраняются в заданных пределах, то химико-технологическая система называется:
управляемой;
нечувствительной;
устойчивой;
активной;
автономной.
1.17. Среднее время функционирования химико-технологической системы между отказами ее элементов или число отказов, или общее время простоя за данный период – это показатели:
надежности;
устойчивости;
управляемости;
реактивности.
1.18. Химические производства, в которых действуют замкнутые системы водоснабжения без сброса сточных вод в водоемы, называются:
безводными;
циклическими;
бессточными;
безотходными.
1.19. Расходные коэффициенты характеризуют расход сырья на единицу:
массы побочного продукта;
объема побочного продукта;
массы целевого продукта;
объема целевого продукта;
плотности целевого продукта;
моля продукта.
1.20. Расходные коэффициенты КА и КВ для реагентов А и В [моль А(В)/моль R] в химико-технологическом процессе с химической реакцией: аА + вВ → rR (MA, MВ, MR, - молярные массы компонентов) рассчитывают по уравнению:
1)
,
; 2)
,
;
3)
,
; 4)
,
; 5)
,

1.21. Расходный коэффициент KА реагента А [кг А/кг R]) в химико-техно-логическом процессе с химической реакцией: аА → rR (MA, MR – молярные массы компонентов) рассчитывают по уравнению:
1)
; 2)
; 3)
; 4)

1.22.
Если степень
превращения реагента А в химико-технологическом
процессе с химической реакцией : аА
+ вВ
→ rR
+ sS,
равна xА,
то расходный коэффициент
[кг А/т R])
(MA,
MВ,
MR,
MS
– молярные массы компонентов) равен:
1)
; 2)
; 3)
;
4)
; 5)

1.23. Установите соответствие функционального элемента с его обозначением (номером) в структуре химического производства

выделение основного продукта;
санитарная очистка и утилизация отходов;
подготовка сырья;
водоподготовка;
химическая переработка сырья;
энергетическая система;
система управления. ОТВЕТ: CEABFDG
1.24. Совокупность основных параметров (факторов), влияющих на интенсивность работы аппарата, называется режимом:
оптимальным;
технологическим;
тепловым;
инженерным;
заданным.
1.25. Материальный баланс химико-технологического процесса составляется на основе закона:
сохранения массы вещества и с учетом стехиометрических соотношений;
сохранения энергии и с учетом стехиометрических соотношений;
действующих масс и с учетом стехиометрических соотношений.
1.26. Тепловой баланс химико-технологического процесса составляется на основе законов:
сохранения массы вещества;
сохранения энергии;
сохранения массы вещества и энергии;
действующих масс;
эквивалентов.
1.27. Какие отходы могут быть в химическом производстве?
материальные;
тепловые;
вещества.
1.28. Могут ли быть отходы в безотходном производстве?
нет;
да;
невозможны;
обязательно будут.
2.1.1. Стехиометрическое уравнение химического превращения показывает:
направление химических превращений;
тип химического взаимодействия реагирующих веществ;
соотношение количеств веществ, вступающих в химическое взаимо-действие;
механизм реакции.
2.1.2. Стехиометрические уравнения химического превращения предназ-начены для:
определения выхода продуктов;
определения равновесного состава реакционной смеси;
установления механизма химической реакции;
расчета материального баланса.
2.1.3. Степень превращения х исходного реагента в общем виде определяется по уравнению
1)
х
=
;
2)
х
=
; 3)
х
=
;
4)
х
=
;
5)
х
=
.
2.1.4. Пределы изменения степени превращения х реагента в простой обратимой химической реакции:
0 ≤ х ≤1;
0 ≤ х ≤ хравн;
1 < х < 0;
1 ≤ х ≤ 0.
2.1.5. Предел изменения степени превращения х реагента в простой необратимой химической реакции:
0 ≤ х ≤1;
0 ≤ х ≤ хравн;
1 < х < 0;
хравн < х j ≤ 0;
0 х 0.
2.1.6. Селективность процесса есть отношение:
количества целевого продукта к количеству побочных продуктов;
количества целевого продукта к количеству всего превращенного исходного вещества;
количества исходного вещества, превратившегося в целевой продукт, к количеству всего превращенного исходного вещества;
количества целевого продукта к количеству всех продуктов (целевого и побочных);
2.1.7. Для расчета сложной реакции необходимо учитывать:
все протекающие реакции;
только линейно независимые реакции;
только целевую реакцию;
целевую и одну принципиальную конкурирующую реакции;
любые стехиометрическн независимые уравнения.
2.2.1. Как оценить вероятность самопроизвольного протекания химического процесса?
по виду кинетического уравнения;
по величине ΔH: