: ]8 c) C- n% e 原标题:陈敏恒化工原理课后答案考研重点笔记网课
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0.1 复习笔记 3 y! g6 |" }$ P+ p
- E3 g1 K* P8 s; `. v 陈敏恒化工原理第5版复习笔记 ' y5 I4 M. v3 R
【知识框架】 3 H8 J6 F1 K' ?: I4 ^( _( a* ?
陈敏恒化工原理重点归纳
: t& c v9 l; K: d0 I; w" v; ~' g 【重点归纳】 ( B9 f7 C1 D: F$ x
“化工原理”主要学习内容 : L( e$ f' \5 h
“化工原理”学习内容包括单元操作(重点内容)、传递过程(全书主线)、研究方法(重要手段)。
* ^2 [- d Z- i8 `: G* B# t 1单元操作
9 N! r$ Z. J: F7 H 各单元操作的内容包括:过程和设备。常见单元操作见教材表0-1。
' M2 ~8 i: c5 I1 z B o& | _ 2传递过程
: K" q+ p9 s' i- r' \( G2 B% Z6 Q (1)动量传递过程(单相或多相流动)。 5 |, i: Y+ x5 J1 @4 q1 Z7 u
(2)热量传递过程——传热。 ) ~ z7 Q7 `! E1 W: d/ \8 K
(3)物质传递过程——传质。 / a) V; b& @$ L" J2 D1 F
3基本研究方法 9 d- q3 R6 c. r4 N' e: R& X' s' S
(1)数学分析法。
" k. z8 {2 f. B v1 X" O; x (2)实验研究方法,是经验方法。
; b8 x& U$ k' P (3)数学模型方法,是半理论半经验方法。
( [# {2 r7 Z. ~) y! O, A' y 名校考研真题详解 `8 D# g* @3 `$ r8 a2 k. Z* x# I% a
什么是化工原理中的三传?试论述三传的可比拟性。[中山大学2010研] v8 }1 ]% K- v
答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。
4 e( G9 i+ _( v (2)三传的可比拟性如下:
/ V, S+ M' p7 \# d& r' _6 H ①传递本质类比
* p7 |9 g( H8 F+ @3 O a.动量传递是由于流体层之间速度不等,动量将从速度大处向速度小处传递。
; Z) d( G) ^3 q5 F/ O b.热量传递是流体内部因温度不同,有热量从高温处向低温处传递。
4 [) c; j( q' }! h c.质量传递是因物质在流体内存在浓度差,物质将从浓度高处向浓度低处传递。
% `/ [" I( G& A+ a- k U! P ②基础定律数学模型类比 + _- a5 j9 z. w- T, }
a.动量传递的牛顿黏性定律。
- x3 D. R9 ?! P6 c _6 G4 i+ h& Y b.热量传递的傅立叶定律。 4 g- D) o4 ^! B I$ J, w
c.质量传递的费克扩散定律。 $ Y0 O1 y9 U( N0 }& K5 ?5 d
③物性系数类比 3 M4 }! ~5 w9 e8 o3 [
a.动量传递的黏度系数。 " `) O. s6 L0 R9 Z
b.热量传递的导热系数。
3 ~+ g3 h# `1 Z" D( W7 X q+ O c.质量传递的分子扩散系数。 6 o/ E4 H1 Y8 P% O
第一章
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# ~! _3 v' ~( @/ V( [0 J 陈敏恒化工原理第五版课后答案
: G; Z a* m& c @; A 第一章课后习题答案 - x4 m" z) y5 y! d
1-1 用如图1-2-1所示的U形压差计测量管道A点的压强,U形压差计与管道的连接导管中充满水。指示剂为汞,读数R=120mm,当地大气压pa为760mmHg,试求:(1)A点的绝对压强,Pa;(2)A点的表压,Pa。 ' Y+ s$ f0 h$ c# e- H2 S
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陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案
+ x6 e! E7 t4 ?( | 1-2为测量腐蚀性液体贮槽中的存液量,采用图1-2-2所示的装置。测量时通入压缩空气,控制调节阀使空气缓慢地鼓泡通过观察瓶。今测得U形压差计读数为R=130mm,通气管距贮槽底面h=20cm,贮槽直径为2m,液体密度为980kg/m3。试求贮槽内液体的储存量为多少吨?
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( z' f$ ^5 R2 t' c 化工原理课后答案
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1-3一敞口贮槽内盛20C的苯,苯的密度为880kg/m3。液面距槽底9m,槽底侧面有一直径为500mm的人孔,其中心距槽底600mm,人孔覆以孔盖,试求:(1)人孔盖共受多少液柱静压力(N);(2)槽底面所受的压强是多少(Pa)? 0 A5 g/ I2 T) ~ o* ~
Y" r4 H: V {2 W 1-4如图1-2-3所示为一油水分离器。油与水的混合物连续进入该器,利用密度不同使油和水分层。油由上部溢出,水由底部经一倒U形管连续排出。该管顶部用一管道与分离器上方相通,使两处压强相等。已知观察镜的中心离溢油口的垂直距离H。=500mm,油的密度为780kg/m3,水的密度为1000kg/m3。今欲使油水分界面维持在观察镜中心处,问倒U形出囗管顶部距分界面的垂直距离H应为多少?
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1-5 如图1-2-4所示复式U形压差计测定水管A、B两点的压差。指示液为汞,其间充满水。 8 i7 i: \! n5 u- J, I# X$ v, \8 d
8 U: k { {1 j5 H3 Z9 `! p) o 今测得h1=1.20m,h2=0.3m,h3=1.30m,ha=0.25m。试以N/m2为单位表示A、B两点的压差Ap。
# W# x% n5 w0 z5 b) h) b7 n 陈敏恒化工原理第5版课后答案
$ s7 W3 w' j; w6 U: K 1-6 如图1-2-5所示为一气柜,其内径9m,钟罩及其附件共10t,忽略其浸在水中部分所受之浮力,进入气柜的气速很低,动能及阻力可忽略。求钟罩上浮时,气柜内气体的压强和钟罩内外水位差Ah(即“水封高”)为多少? ! L( p7 Y2 j' l0 G
) o, w. R4 X+ E9 {! r5 j$ B 1-7 如图1-2-6所示,两直径相同的密闭桶型容器中均装有乙醇(密度为800kg/m3),底部用连通器相连。容器1液面上方的表压为104kPa,液面高度z1为5m;容器2液面上方的表压为126kPa,液面高度z2为3m;试判断阀门开启后乙醇的流向,并计算平衡后两容器新的液面高度。 ( s7 H. p) {1 `1 N% u# s0 P
; a. [* H4 J0 f 1-8 如图1-2-7所示,在A、B两容器的上、下各接一压差计,两压差计的指示液相同,其密度均为pi。容器及测压导管中均充满水,试求:(1)读数R与H之间的关系;(2)A点和B点静压强之间的关系。
; o0 [7 u; w, P0 G" X3 X 资料来自方才学习网,完整版见下图 & C% y9 R; u2 U. v4 B
( R. u. Z8 m1 B! S4 h 1-9 测量气体的微小压强差,可用如图1-2-8所示的双液杯式微差压计。两杯中放有密度为p1的液体,U形管下部指示液密度为p2,管与杯的直径之比dD。试证气罐中的压强ps可用下式计算
! i2 I V4 p4 E: A 1-10 试利用流体平衡的一般表达式推导大气压p与海拔高度h之间的关系。设海平面处的大气压强为pa,大气可视作等温的理想气体。 - z; S7 W1 z; g) s6 X
1-11 某厂用的114mm×4.5mm的钢管输送压强p=2MPa(绝压)、温度为20C的空气,流量(标准状态:0℃,101.325kPa)为6300m3/h。试求空气在管道中的流速、质量流速和质量流量。
7 D% D; `' j+ b/ Z6 } 1-12 水以60m3h的流量在一倾斜管中流过,此管的内径由100mm突然扩大到200mm,如图1-2-9所示。A、B两点的垂直距离为0.2m。在此两点间连接一U形压差计,指示液为四氯化碳,其密度为1630kg/m3。若忽略阻力损失,试求:(1)U形管两侧的指示液液面哪侧高,相差多少毫米?(2)若将上述扩大管路改为水平放置,压差计的读数有何变化?
+ J) _) ^9 z. H O* p: [, p% p4 R 1-13 如图1-2-10所示,某鼓风机吸入管直径为200mm,在喇叭形进口处测得U形压差计读数R=25mm,指示剂为水。若不计阻力损失,空气的密度为1.2kg/m3,试求管道内空气的流量。 " c8 V0 @! n# J8 S1 T2 C" B
1-14 如图1-2-11所示为马利奥特容器,其上部密封,液体由下部小孔流出。当液体流出时,容器上部形成负压,外界空气自中央细管吸入。试以如图示尺寸计算容器内液面下降 5 I% r6 @9 J, W3 y/ C- o& [1 d
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。 % f% m9 A6 \8 w5 ~; G% Y! {
1-15 如图1-2-12所示,水以3.77×10-3m3/s的流量流经一扩大管段。细管直径d=40mm,粗管直径D=80mm,倒U形压差计中水位差R=170mm。求水流经该扩大管段的阻力损失Hf,以IN表示。
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