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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 3 X4 @( a6 l6 P) S; @$ F/ B o
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0.1 复习笔记 : J# x& A" {9 g& I' e% G& u

8 i# J) s8 I$ c) p) ?6 l 陈敏恒化工原理第5版复习笔记 ' Q( [3 b) Z6 U
【知识框架】 * X; e: b2 _ L) S! A9 M0 A# l% x
陈敏恒化工原理重点归纳
: b0 _& R7 i# Q* ^8 N U5 q; I 【重点归纳】
3 [3 @9 M# P d5 K! S$ f “化工原理”主要学习内容 2 Q4 k0 q* [3 C) i; K
“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)。 ' n! Z7 }/ |2 n, G. j
1单元操作
" f) t" n* c8 A* L# ` 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。
" x' i+ [, b( i5 h# v; g 2传递过程 : Y# w! _/ E2 X
(1)动量传递过程(单相或多相流动)。 ( E. F6 s& v5 o. s- z1 X
(2)热量传递过程——传热。
9 B# u5 n- u. L3 D( f9 a# @" K n (3)物质传递过程——传质。
( b: L, ^+ T8 ` 3基本研究方法 & U K9 Q* A) s* b4 [, J
(1)数学分析法。
4 }! J% o/ d2 P/ U9 n& y (2)实验研究方法,是经验方法。
$ P# d- d6 [' J" U, {+ y/ {, i (3)数学模型方法,是半理论半经验方法。
) {8 ~4 s: N2 q# E' H4 n n 名校考研真题详解
9 Q. Y% |9 }1 H; w' a9 {+ k# d 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 C, q) h. Z7 ^, L* D
答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。 ]5 I& g6 Q" T7 J. ^. H
(2)三传的可比拟性如下:
7 I( v& A- m5 I ①传递本质类比
# p% t0 }6 a( M; E2 N. X3 \ 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。
( J# G& x; c2 e! h0 _- \ 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。
" k5 H) b& B3 X l% i% r$ t' ^2 o 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。
v& C" r3 x- Z' F u; p& ^* F8 k ②基础定律数学模型类比 , W; u2 R \" k5 `- {; d* q, s
a.动量传递的牛顿黏性定律。
( Y m! W1 x8 g9 ]6 J& j+ @ b.热量传递的傅立叶定律。
- [: H( H! q) O! ? c.质量传递的费克扩散定律。
$ K3 u. I1 W( ]. W# n* N! O ③物性系数类比 , x [, E# s) b @# D
a.动量传递的黏度系数。 6 i# }2 X+ r$ C& U
b.热量传递的导热系数。
( j$ q# ^% T# n! _0 |/ C" m) f$ O c.质量传递的分子扩散系数。
1 |, M$ q" Q/ p, |$ @ 第一章 8 i6 Q' _/ }7 S' P4 x% ?
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陈敏恒化工原理第五版课后答案 1 T# j5 P; j. \2 H, {7 K4 l
第一章课后习题答案
$ Y% i8 A4 Y% y* a1 {* t0 |! | 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
6 d" ^2 ~; m) {/ ~ 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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8 [2 q, `2 ?3 O/ n4 n# B 化工原理课后答案 # U+ Q' a4 B- y. v5 ?. d6 x3 |
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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)?
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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? & [6 i. w. I6 p9 p0 ]& x, \
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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。
3 \) v4 x( ~. q1 C, i 陈敏恒化工原理第5版课后答案
$ z: ?3 W8 y1 J% w0 V4 D; `, ~7 v 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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) ?# H# {2 `" I 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。 ' L! I: C {' M
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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。
' f9 U, D4 e! e% b 资料来自方才学习网,完整版见下图 ) ^; c- _: H' ?
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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
' V7 ?9 W9 c( N' O& E5 e5 p3 G 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。 ! l; n' [; L9 S0 h3 u# k9 f
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。 ; \ N# W9 v* c8 `7 |* e- n! e9 }- }
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?
J0 V4 R6 ^8 `, e! C/ u9 A 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。 7 u+ V! c& E9 A! V5 I
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
; Y& g; ~- a* _1 n" L 0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。 3 J/ U' G/ y0 m) ~
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。 2 }# y8 j6 O; F8 D( P
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