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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
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0.1 复习笔记
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陈敏恒化工原理第5版复习笔记
( L# U0 d: }5 D2 A5 @4 f 【知识框架】 + q0 T' v3 \7 d* \# a; b9 U
陈敏恒化工原理重点归纳 0 u$ _# y9 W& h1 H3 H
【重点归纳】
7 n; ?; z% g1 d5 F- n% z9 r5 ?! a( b “化工原理”主要学习内容
h+ Y; c- X; {4 A “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' }; Q( H2 L$ k
1单元操作
9 N0 n1 ~' `; L7 @1 }: c: j 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。 / ~' Y4 V2 O( L; n1 H
2传递过程
( ]( i2 C! I/ O9 E* N1 I2 ?/ h/ _ (1)动量传递过程(单相或多相流动)。 & h& E8 h5 w3 u f4 b1 H0 e
(2)热量传递过程——传热。 ! _9 }% j6 {: j
(3)物质传递过程——传质。 - c* x3 a: [$ d c6 T9 G
3基本研究方法
0 w- a1 f: W- {$ c$ o (1)数学分析法。 1 W( h3 H& d( h$ u% {5 q- Y
(2)实验研究方法,是经验方法。
. Y# d) H6 y0 o) }' e* b* b& Z (3)数学模型方法,是半理论半经验方法。 ) d% M1 e/ Q; O
名校考研真题详解
+ V+ d: f- j9 D) [; 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]
T* m G. U; W* [/ O+ ] 答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。
/ I7 d3 t% |& D8 Z. f (2)三传的可比拟性如下: $ v% h7 d% K* \1 G' O# K( e
①传递本质类比
% Q- |/ @% X+ k" e( @" T) V0 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。 - \* u1 ~2 |8 x8 k) b) E! ?
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。 + |0 Z7 R5 c6 T: u T
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。 $ r& q% b# [2 @; i
②基础定律数学模型类比 9 m: y: ^4 C3 P' q
a.动量传递的牛顿黏性定律。 8 i; V6 J$ ^! ^9 F$ E1 ~" f0 h5 a8 i
b.热量传递的傅立叶定律。
! p/ h, t( { r4 A! r* K c.质量传递的费克扩散定律。 # n. E) m0 k5 U2 j4 ?$ Y* j
③物性系数类比
0 ?: ~0 L7 R/ n# [2 y8 o a.动量传递的黏度系数。 / \# u; S5 p: e4 u
b.热量传递的导热系数。
; M, z: d# W) F8 h) t. e c.质量传递的分子扩散系数。
0 Y* x$ u, O' @) ~! J 第一章 , P$ a' k' L l/ ~1 G9 V7 N
8 w5 H5 s- Z$ p2 p 陈敏恒化工原理第五版课后答案
3 |. l9 F$ D& s. p! R- e 第一章课后习题答案 % S! {; j* B D! T. |) W
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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- R/ l8 q, U+ p2 i 陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案 # W$ V* ]- f3 o* E
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? 5 [, o9 O+ p" x4 g$ R
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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)? 7 [7 j+ j* G" ~# g& S; 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? + q# p4 V2 ]. m3 D0 D. L
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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。 ) @0 t6 k9 m6 \2 L, O
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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。
& u B/ j( n. Q$ m: L: R/ C/ {, I 陈敏恒化工原理第5版课后答案
+ S: S7 o. R2 V- 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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$ e: N- Y: G8 G 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 _4 |- j8 e- P) a' C, ]
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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。
4 M: c) W& D8 ]! w+ D6 K: y$ i 资料来自方才学习网,完整版见下图 ( @! E* C% D( v
^2 g% I" @3 a4 t* p( @ X 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
, _5 N5 D) j' O# x 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。 3 b# @1 d, N/ w1 z% o" N0 A' V
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。
D! |- E. z, I% ~' o5 h 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?
/ @+ V6 c0 A t P4 }: d- _* | 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。 - Y3 Q. O. I8 T, K6 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
2 A+ M& i0 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。 * @3 \% g4 ^* j) u7 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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