/ T8 T( y: O! D& ? 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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3 D# j# G" z+ B$ a( Y6 N 0.1 复习笔记 2 k& s# O0 `# m6 c* f8 @
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陈敏恒化工原理第5版复习笔记 8 W0 |& I6 Y8 A. A
【知识框架】
) D* \3 \; {7 E2 l3 ^ 陈敏恒化工原理重点归纳 ) ^( q9 W: A1 R
【重点归纳】 ) K1 G% ~* Z+ N! n
“化工原理”主要学习内容
! V' A2 t6 V+ e8 ` “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)。 5 f _5 g- Z8 e* ^; o, j
1单元操作 9 d a& X3 K/ L( T1 O. \& M
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。
; U7 Y/ P! ?' A7 l( M 2传递过程 ( z$ ~; d/ c9 ^5 B
(1)动量传递过程(单相或多相流动)。 9 ?9 m1 V+ A! I
(2)热量传递过程——传热。
( y) s; I& [( R( N% b- {4 b (3)物质传递过程——传质。 2 k' V o _% W
3基本研究方法
* {/ z" i) \ b$ I+ o (1)数学分析法。
: q. h0 t' ?) ?- M: \' Z (2)实验研究方法,是经验方法。 / E# c$ w( M Q* N: ?
(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。 * y4 l7 j J- U8 f% e6 `$ T4 Q' m
名校考研真题详解 " T5 i9 z* _" O% ~. l( w$ S) K' Q# C
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] & x4 W( B5 l7 G9 i
答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。 * J6 j8 L& v1 L. k+ s
(2)三传的可比拟性如下: % P5 |2 s# A% K
①传递本质类比
! M* I/ ? s6 @& W 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。 / a2 T( i0 y0 J7 z0 b. b
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。 ( s! d. V1 C3 _! ]& r( ^2 g
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, p1 }5 R9 f# o ②基础定律数学模型类比
' y, z+ a7 C* ~1 b a.动量传递的牛顿黏性定律。
1 s, R- b' @4 X2 _/ G b.热量传递的傅立叶定律。
7 i+ S# ?4 y0 Z: I. U c.质量传递的费克扩散定律。 8 h# Q0 _- s. b: n
③物性系数类比
! R7 y% d# r2 f* J. }+ A a.动量传递的黏度系数。 + H; v) P( K/ x7 M5 O
b.热量传递的导热系数。
7 h9 m$ b4 B4 A0 Q0 _ c.质量传递的分子扩散系数。
1 T/ E( n. ?- p% y 第一章
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陈敏恒化工原理第五版课后答案 - k" L, A8 F6 i7 l3 O$ c) {
第一章课后习题答案 ! ~. r& D$ C2 H" ?# q7 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。
- i* N' l# L ?. V$ N- x1 d+ Q  % L4 l+ I6 V2 }' I& R* `
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陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案
1 G5 ^2 d6 E1 ?7 F! R8 Y+ a; ]& g 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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化工原理课后答案
- Q. K7 Y7 Q P2 g  ; L6 Z9 M* t$ f% o" F. S
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? & t! P, A+ L0 I
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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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8 {+ L+ b: i0 q* q+ x+ U 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。
& D7 U2 F: P2 H Y3 u 陈敏恒化工原理第5版课后答案
9 f( A# U0 x; _/ u7 s 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? 6 l- j, }! Y) N. Z- h
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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。 8 o; l S/ X! Y6 P7 g9 m" F- r$ u+ v3 A
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6 P. W0 N* P9 L: ~$ ~0 P 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。
2 m- a; y) k/ u$ d; d6 i 资料来自方才学习网,完整版见下图 ! M4 @5 F' t7 e0 q" g
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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
/ `+ K. y2 ~% {( d. ?$ ^5 v- Y 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。 x0 X e# u/ c( F7 H x- }6 @
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。
8 j# U1 h8 S& G$ l/ e+ ` 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?
; r" p1 L, R! Q/ m 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。
4 @4 S( f8 Z5 l( P+ s7 E 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 " ?2 O, h# L1 X+ E
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。 / G6 s- V s- m3 J/ P! b
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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