. y, v' I3 U9 c 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
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6 I9 x) T( g& h }/ z& J6 r 陈敏恒化工原理第5版复习笔记
/ m; W+ z7 L3 o 【知识框架】
9 B* g( q8 o# V4 X 陈敏恒化工原理重点归纳
1 p7 v7 J0 c. }9 e1 m* x a 【重点归纳】 ; L4 n3 S; J( i: Z5 b1 N
“化工原理”主要学习内容 * ^$ _( G; ]. M& }$ Y1 p; _, q" R5 V
“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)。
* G% M! Z) k6 i" h8 ~7 G 1单元操作 8 M( B% o' {! n- d; o0 i d; r
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。
' l- f: [7 n. z0 Q- \ 2传递过程
* H5 R$ r1 e) f5 X (1)动量传递过程(单相或多相流动)。 3 V7 K0 Z1 p# T' O) J1 y% D. G
(2)热量传递过程——传热。
n$ o( R0 C8 l (3)物质传递过程——传质。
, j/ F3 r( S' A, G 3基本研究方法 % u* v+ @; }( @ `1 j. S
(1)数学分析法。
& B2 g7 w; `, U0 W" j4 _! l (2)实验研究方法,是经验方法。 6 U* W% Z1 i. ` I4 p% D: R3 i
(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。
4 \4 o/ K* t! H( T0 a5 h 名校考研真题详解
: s8 H: ^, G' P8 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]
% a: w8 W. s4 e! p+ G8 a 答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。
. P8 _ u# O4 z3 K* Q* N' ~3 ` (2)三传的可比拟性如下:
- r8 E9 ~9 S6 l- i+ s3 I) i/ Z ①传递本质类比 ' L; p9 B4 q2 A: }5 A
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。
3 }, m1 c. O5 o; F) A3 i 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。
5 _1 |! v# @6 \% @ 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。
+ Y" Z* k2 V) z' H9 f/ X ②基础定律数学模型类比
" `: \- i. C. r# N a.动量传递的牛顿黏性定律。
: W# v. e, U2 V* u1 h b.热量传递的傅立叶定律。
. r& _1 G& G; t$ ?3 m c.质量传递的费克扩散定律。
5 o) D) t% z& k# v. U9 ] ③物性系数类比 ! S. V R3 y0 E0 N6 m
a.动量传递的黏度系数。 5 H& p' o/ d' j$ a
b.热量传递的导热系数。 & y" J+ b& i: { j5 w0 ?1 W/ y1 q
c.质量传递的分子扩散系数。
2 o+ L7 d) {% X7 w8 w9 Z$ k- \ 第一章
, P- [ n, V5 o/ a% M" P  . ` b) u, ]/ U y1 u8 |
陈敏恒化工原理第五版课后答案 5 k. U( C u. r4 S
第一章课后习题答案
% |3 W1 d/ L3 b4 C. G2 K. a- \ 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。
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% U2 T: r+ A2 k8 e$ g 陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案 7 M5 W9 @- S# Q5 f- g( @& J! A
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? 1 [; G: W% P% S! {0 J) X7 G3 Z# m

& _4 p& D6 n5 X* ]! ?! k" f7 `2 g# S9 ] 化工原理课后答案 2 [; S* P+ l7 |! h$ H

9 H$ S+ U& k3 |5 h T0 h 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)? ]" l( d* q! Y4 V$ b' k$ o
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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? * a; q8 I0 P5 W- P0 M9 L. t
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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。
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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。 * o% ~( J' h$ H, y1 ]
陈敏恒化工原理第5版课后答案
J3 R/ Q1 t8 N9 X! O 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?
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, Z5 Y9 B0 o) J: C# P1 M% z 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。
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$ N& n( J' c) i7 ~+ ` 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。
' U. ?" h" [ Y5 Y. y$ i( U 资料来自方才学习网,完整版见下图 3 E# F2 `; j3 \ @

6 S' @$ I+ X' l3 T 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
! G; y: y) w3 i! H8 L8 ~/ d: S 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。
+ u1 d& s- S1 i9 l) b( `0 N 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。
% q6 C+ Y3 d" M2 r5 ~% [+ A 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? 8 l9 M# ~$ [! j6 w
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。
) `: y0 ]# H" S 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 . L" L/ M8 W5 v
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。
; M0 _: X. g4 a3 ~5 z% K6 I# C" A 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。 , M* h O/ I0 p/ f M8 | h/ j
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