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moea_joint_essay 106年 [化工製程] 單元操作、輸送現象

第 一 題

📖 題組:
六、請簡答下列各題:(25 分)
📝 此題為申論題,共 4 小題

小題 (一)

設計填充床式液體汽提塔(Stripping tower)時,提高氣體入口流量對氾濫速度(Flooding Velocity)、塔截面積、單位塔高度壓降、塔高之影響如何?(8 分)

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這題考查填充塔水力學與質傳設計的觀念。分析氣體流量 G 增加時,對 Eckert 泛濫圖的參數影響、設計時如何維持流速安全範圍(截面積變化)、壓力降設定及單元高度HTU之影響。

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  1. 氾濫速度 (Flooding Velocity):氣體流量增加會使操作之液氣比(L/G)下降,在通用壓降關聯圖(Eckert圖)中,因橫坐標變小導致容許的容量參數(縱坐標)提高,故理論上的泛濫速度會提高
  2. 塔截面積:由於總氣相處理量變大,設計時為維持在合理的安全操作流速(例如泛濫速度的50%~70%),必須提供更大的氣體流通空間,故塔截面積必須增大
  3. 單位塔高度壓降:在設計階段,若按標準經驗值(如0.25~0.5吋水柱/呎)來決定塔徑,單位高度壓降將維持不變;但若塔截面積固定而單純提高氣體流量,則單位高度壓降會顯著增加

小題 (二)

以水萃取煤油中所含低濃度醋酸,則本系統之質量傳送可能為水相質傳控制或煤油相質傳控制(3 分)?改用弱鹼水溶液進行萃取可以大幅度提高萃取效率嗎(3 分)?請述明。

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質傳控制相取決於溶質在兩相的親和力與擴散阻力。醋酸極易溶於水,故水相阻力極小,為煤油相控制。弱鹼水會進行反應萃取,使醋酸反應掉,維持極大的濃度梯度驅動力,故能大幅提高效率。

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  1. 質傳控制相:此系統為煤油相質傳控制。因為醋酸對水有極高的溶解度(高度親水),當醋酸到達水相界面時會極快地擴散與溶解,水相側的質傳阻力甚小;因此整體質傳過程的瓶頸在於醋酸從煤油相主體擴散至界面的過程。
  2. 提高效率探討可以大幅度提高萃取效率。若改用弱鹼水溶液,屬於反應萃取 (Reactive Extraction) 程序。進入水相的醋酸會立刻與鹼發生酸鹼中和反應生成醋酸鹽,使水相中游離醋酸濃度趨近於零,這極大地增加了煤油相與水相間的質傳濃度驅動力,從而能更快速且徹底地將醋酸萃取出。

小題 (三)

在控制迴路中常用的程序控制方式如定值控制(Constant Value Control)、串級控制(Cascade Control)、比例控制(Ratio Control)等,請簡述(不用畫圖)三者之主要控制特性或使用差異。(6 分)

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簡述三種常見控制架構的定義與用途:定值是單一變數維持在Setpoint;串級是主副兩迴路,用來及早消除干擾;比例是用於維持兩流量(變數)的固定倍率。

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  1. 定值控制 (Constant Value Control):為最基礎的單一迴路回饋控制。其特性是將單一程序變數(如溫度、液位)維持在固定的設定值(Set point)上,當受干擾發生偏差時控制器即作出修正。
  2. 串級控制 (Cascade Control):包含主(Master)與副(Slave)兩個控制器,主控制器的輸出作為副控制器的設定值。主要特性是能對「進入副迴路的干擾」進行快速反應,在干擾擴大影響到主程序變數之前就先行將其抵銷消除,控制穩定度高於定值控制。
  3. 比例控制 (Ratio Control):是一種前饋控制應用,主要特性是維持兩個(或多個)程序變數(通常是流量)之間保持固定的比例關係。常見於需要控制反應物化學計量比或鍋爐燃燒的空燃比系統。

小題 (四)

質量傳送之 Fick’s 第一擴散定律和第二擴散定律為何?(二成份系)(5 分)

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寫出 Fick's 第一及第二定律的物理意義與數學表達式。第一定律處理穩態下的擴散通量與濃度梯度關係;第二定律處理非穩態下的濃度隨時間與空間的變化率。

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對於二成份系統:

  1. Fick’s 第一擴散定律:描述**穩態 (Steady-state)**下的擴散現象。定律指出,成份 A 的擴散通量(Flux)與其空間濃度梯度成正比,方向相反。數學式為:$J_A = -D_{AB} \frac{dC_A}{dz}$。其中 $J_A$ 為擴散通量,$D_{AB}$ 為擴散係數,$\frac{dC_A}{dz}$ 為濃度梯度。
  2. Fick’s 第二擴散定律:描述**非穩態 (Unsteady-state)**下的擴散現象。由第一定律結合質量守恆推導而來,定律指出成份 A 的濃度隨時間的變化率,等於其擴散通量隨位置的空間變化率。數學式為:$\frac{\partial C_A}{\partial t} = D_{AB} \frac{\partial^2 C_A}{\partial z^2}$。用於解析濃度隨時間與距離之動態分布。

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