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! C' s: E# P9 K0 u! a 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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0 |1 x, f2 h- H+ L 陈敏恒化工原理第5版复习笔记
' _+ k* l2 y8 _; |- Q 【知识框架】
# R5 V$ i' E* u/ L" |- {3 e 陈敏恒化工原理重点归纳 ! W# g7 g g- J. U$ Q' i" u, g
【重点归纳】
$ W0 k: l7 a0 K) Z& G) g A/ v “化工原理”主要学习内容 ; o# ~3 b/ |8 W5 N: l( @$ e1 [& i& u
“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)。
/ y `- P+ @9 F& i5 n% R$ t; q 1单元操作
1 F& m2 q+ J, r, C 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。 & W9 ]$ c4 x. O6 k
2传递过程 ; Z4 S" R3 j# G( L2 Y: i" o- w7 c
(1)动量传递过程(单相或多相流动)。 5 x0 A" `4 m( N N& [. S; H
(2)热量传递过程——传热。 , u& c1 b. d) H* L6 P; m
(3)物质传递过程——传质。
' m, }- S( d! ^) B- D; r 3基本研究方法 " c% Y8 b( M/ {1 E( {
(1)数学分析法。 3 ]3 T1 l: q" }( ~
(2)实验研究方法,是经验方法。
$ b9 A: v2 y! R. ]) M9 `/ { (3)数学模型方法,是半理论半经验方法。
( W' T7 Y/ L3 k, s- N" q+ L 名校考研真题详解 , R: x9 e7 ?8 F5 I, M: I! o( z- ^
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]
5 V! @% D1 p' y) n" i 答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。 6 z$ x! \/ m3 i# w, o; ]
(2)三传的可比拟性如下:
/ `" Q- t Z ], N# m ①传递本质类比
1 ^1 Q/ `$ ~* ]9 V+ _ 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。 ( {; [1 z' t' X* _
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。
1 }) O7 `3 Y4 v3 e 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。
) g" ]" u& H, e/ b) k ②基础定律数学模型类比 # f2 N- T- e6 c$ u5 b% [
a.动量传递的牛顿黏性定律。 k4 [; c; M/ [
b.热量传递的傅立叶定律。 / x* ?1 Z: T& `$ ]1 U
c.质量传递的费克扩散定律。
) E% J) Z. p4 M4 s3 v% O2 S2 C ③物性系数类比 0 I- J! ^6 h5 ^2 Z5 \1 a/ K
a.动量传递的黏度系数。
( p9 b2 ^! X# ~2 |6 n b.热量传递的导热系数。 : X8 F% h1 G1 w3 V$ n4 H& ^
c.质量传递的分子扩散系数。 # j' h9 l+ O6 s6 m2 k/ z# g% F! ~
第一章
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2 j/ [; Z6 }4 c2 A3 \% \ x4 { 陈敏恒化工原理第五版课后答案 & |9 n* X% k. {- E
第一章课后习题答案
; u5 A& \; u5 Z4 j- \) `% ~0 G 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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# ~6 a; ~! `4 l 陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案 " o+ [9 V+ @. U% `5 |" y% W
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
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" d E/ |/ A7 O9 X- C* D. L: E 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)? ! L* `% k# V6 {0 O. z+ W

) \$ q( ~5 T& R0 G: M 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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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。
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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。 - N4 B% p; m) k0 G6 {# Y" f

. X- M; e. W8 G+ c; t 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。
/ m, b ]3 b" H$ _1 F% [ 资料来自方才学习网,完整版见下图 $ E9 k2 l6 v& Z; c* C
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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
$ {- P' Y: m. B/ \2 q$ ]+ 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。
7 g' L1 Z5 b4 w- q( Z 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。
+ c5 h9 k/ w9 K 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?
( G5 f6 ^ I$ w# {# t 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。
3 O/ H; @2 `( U 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 : {6 ~/ U! F+ d: ^% A7 }0 D
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。 9 q) S+ L. P+ X. e1 Y: H- K
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。 " B$ L$ e+ q* J- r7 I3 y
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