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陈敏恒化工原理课后答案考研重点笔记网课

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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

0 D' H- r& J5 j0 z

Q1 s$ T, y* u/ e: n

陈敏恒化工原理第5版复习笔记

# l. [6 I! C2 Y# O/ F

【知识框架】

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陈敏恒化工原理重点归纳

- i2 w- k5 u# I! F( _

【重点归纳】

1 ]$ _8 @+ [8 W) T7 ^" Y

“化工原理”主要学习内容

: }& g2 \( ]* u: 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)。

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1单元操作

# A1 X$ S: F7 L9 n/ B) g* L1 X

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。

. E% R1 g7 \! i e4 F

2传递过程

# ]; W" ^$ e/ K) a# i

(1)动量传递过程(单相或多相流动)。

2 F N# a* G7 B- I! i$ ?0 K

(2)热量传递过程——传热。

- V; J& G8 K( ^- D9 ~* C* g# I

(3)物质传递过程——传质。

8 i/ n/ y) s9 g* g

3基本研究方法

; L+ |1 M g' c! H+ A- ]

(1)数学分析法。

( {! R7 D+ Z( B3 O* q0 k

(2)实验研究方法,是经验方法。

8 I1 W! {# p, Z" h9 L& k

(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。

8 h9 u- k( G7 A7 M

名校考研真题详解

! u& D0 m8 \- Y K$ B( ]7 y9 J

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]

9 l4 ?# [" p; c# e% O

答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。

5 p1 p1 }0 E! s

(2)三传的可比拟性如下:

& n0 t, b. d) u8 R. B

①传递本质类比

' o# i% g) T/ k0 B' S- {

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 @# B3 ?6 }/ J8 W" @1 G

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。

- H1 c0 O5 z6 I8 ]

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。

* F% Y0 a5 X# {2 x! c" r

②基础定律数学模型类比

% I& Y, I. @/ p( |' l

a.动量传递的牛顿黏性定律。

" q7 k& {/ @# J

b.热量传递的傅立叶定律。

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c.质量传递的费克扩散定律。

$ T5 e: q5 A- i0 G; d0 v' l

③物性系数类比

1 v' ?5 u! r6 H8 m& g' ]; }

a.动量传递的黏度系数。

" W l# x* u! s$ o1 u# \+ g

b.热量传递的导热系数。

: F( @2 Y, A6 i6 b* `, v+ U

c.质量传递的分子扩散系数。

8 G4 A S/ A+ ~# _+ J3 L' ?

第一章

2 r [% d* f$ I; v$ C, y& T" S; W

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陈敏恒化工原理第五版课后答案

- m1 S7 w: M+ @0 { t+ q

第一章课后习题答案

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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。

# C6 N# Q6 S& \: h, r% }6 x

9 b$ h& @, _+ w9 {9 z0 O% J; ~2 n

4 g; N# m# F; p8 T6 z/ Y

陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案

3 B N* v: k0 d, {. N

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?

+ {; B D; n% Z! t+ x

. N" A9 t7 B7 J

化工原理课后答案

5 D* D3 }& w8 X, H8 V4 I

5 B/ U1 k! t9 y

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)?

4 y4 j) |+ Y8 w/ s

1 B; E( B4 @% F) { P$ h

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?

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. Q' ]$ p! f2 E& M

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。

" R! z$ q# W9 o, i# i

* t! h7 n( J) C: [8 |2 ]* p

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。

' N. w Z2 q1 I# z

陈敏恒化工原理第5版课后答案

: Q2 Z* F7 Y. _7 g- F

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?

" n' b# g& ^2 f) P {7 D, W

& j1 _, h% |$ I. M

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。

2 [+ [' x; Z! O

& c/ F% f& z0 x2 D1 n. x

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。

9 Z6 w. T& Y( S7 R3 w$ l

资料来自方才学习网,完整版见下图

; Z5 [* s2 V$ x+ J( l

; i2 L/ q! I/ z8 e& d# O

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

; ~) {% x# F9 p/ ^

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。

8 `" C2 \% k. G

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。

g- L$ {" v1 h2 q" r# p( x

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?

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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。

9 a! l2 u0 P) R& A: 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

9 H& _- F( s2 K( I3 `

0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。

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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。

) B9 l; }0 }6 M# m1 f

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白小禾
活跃在2024-1-28
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