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原标题:陈敏恒化工原理课后答案考研重点笔记网课 ; P M4 |2 R0 b+ i F
- h" v: z# E# l; G& Z9 p 0.1 复习笔记 9 E( r/ x) p/ ]6 N2 v# `2 p: K0 x% A
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陈敏恒化工原理第5版复习笔记 4 h, k% K* p( l& Z
【知识框架】
+ C( W" g+ t, o# q 陈敏恒化工原理重点归纳
9 ]/ F1 b; `1 R 【重点归纳】 ; E! p1 [* W( o: I6 l- o) l
“化工原理”主要学习内容 6 W% h; b9 w" R: T) s
“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)。 $ A) ?- A( M% h6 R
1单元操作 $ B5 T% Y& \2 F+ C1 s
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。
5 p' i3 E8 h3 p. f, U9 K( P 2传递过程 & `. g# V. R( ~% X
(1)动量传递过程(单相或多相流动)。
' H& X* F6 {$ O (2)热量传递过程——传热。 9 Q K4 A1 {4 t1 j* X2 L
(3)物质传递过程——传质。
6 z3 P# _1 M& v( }* K! L! w6 h 3基本研究方法 ; \' ?0 u4 n; {) K; c3 A
(1)数学分析法。
' h3 v! T- y$ ~' }2 b9 i& k5 i (2)实验研究方法,是经验方法。 # n3 @2 p0 O1 F. n3 C* k# H
(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。
- J9 u; F, S, G6 p" h x5 l 名校考研真题详解
6 |% W% P/ S; L* P! W i7 }6 y) o 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] 7 ^1 `) v4 L& Q4 ?' {4 v
答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。
, L( E; C9 v+ K6 |( t* ~/ C! k (2)三传的可比拟性如下: 7 a+ w1 X' `, D1 w2 _
①传递本质类比
5 s3 R9 A$ o0 I j, W# f8 q' N4 G 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。
$ M5 V) t+ z/ a3 A& m 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。
, ~) P' U! Q9 p/ g1 Q- x 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。 + k. O. c) u5 n0 v5 Q' d# h( c
②基础定律数学模型类比 # O9 J$ w$ S3 f7 S1 P: F. N/ t: `) s& s; \* v
a.动量传递的牛顿黏性定律。 0 w0 d3 y2 J' `9 ~$ p( |- d
b.热量传递的傅立叶定律。
0 p% y: [* x+ x( T c.质量传递的费克扩散定律。
; O ?& C3 u7 ^4 v( U ③物性系数类比
9 `3 d# F7 _% s2 X5 Q a.动量传递的黏度系数。
) W& W# I! o/ X/ U& T b.热量传递的导热系数。
6 Y: a: b" ?1 A( j c.质量传递的分子扩散系数。
5 g$ h% w* S# M 第一章
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陈敏恒化工原理第五版课后答案
! g( v: S2 U3 J# t$ y 第一章课后习题答案 ( h" g: T& G+ H& h! q, E r
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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陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案
' J4 `0 _' Z- r# M" Y 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? & c8 q$ l$ y5 a, s% N
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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)? , B% M; ~3 X2 G$ t' _4 f! N
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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? " O' W% x, ^: g
' ~$ |3 J( @9 ]$ f$ ^+ e 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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$ k, v) E |! h* D7 E 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。
# P {9 K0 ^! g9 G2 N 陈敏恒化工原理第5版课后答案
) |. ?6 n5 @$ q$ [* ?5 L& l* r 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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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。 - B; Q5 G( W/ ~% j3 \" _7 V
1 ~6 k* p+ L- ]; [1 E X0 N 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。
/ E( l; n0 X! p* p# \* [6 N+ a 资料来自方才学习网,完整版见下图 1 i1 S2 o& w) c# g0 u4 M
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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* i% E% U( r( \* O7 P7 d
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。
. m' @1 e8 v b# H 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。
. `+ G3 E. u _" V. O 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?
+ Z d1 s# E# ~: s 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。 + W3 J0 |9 }8 U9 Q3 }
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 3 n: ?8 L+ A2 }1 A- P
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。 : K4 U, T1 _5 o3 h
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。 ) P+ t O$ I8 K r5 B/ k9 |- y
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