华南理工大学化工原理考研客观题库2答案

华南理工大学化工原理考研客观题库2答案
华南理工大学化工原理考研客观题库2答案

①传质单向②m

①A②B③传质单元高度传质单元数

液封作用气体倒灌

吸收效果达不到要求吸收率增大,出口气体浓度降低

p=0.1atmp =1.62×0.02=0.0324atm

从气相向液相转移Δp=0.0676atm

c =0.1/1.62=0.0617c=0.02

∴Δc=0.0417Kmol/m

①液膜阻力气膜阻力H/k ②×

③D④D

(1)(p-p )(2)K 不变降低

减小降低

↑↓↓小大大于平衡

DAA

C>B>A;在同一平衡分压下C >C >C

减小增大

图示

(1)气液两相接触的界面上无阻力,在界面上气液两相达到平衡

(2)传质阻力集中在有效膜内

①液相气相②气膜L/mV塔底

①精馏吸收

②双膜溶质渗透表面更新双膜

①也较大②y x

③溶解度大, 选择性高, 腐蚀性小, 挥发度小

大于上方增大远离增大

下降升高L/Gm提高明显

①0.0119

②Kmol/m .s. Pa 单位体积填料层中的传质面积

③B同样大小气相分压下,气体B的平衡C >C

NO G =4(y -y )/(x -x )

气膜100%易P/P 由于总体流动使传质速率比单纯分子扩散增加的比率。

①100%

②75%

①L/mG ; 操作线斜率与平衡线斜率之比

②对应气相主体的平衡液相摩尔分率与液相主体摩尔分率的差值;溶质相界面上液相

摩尔分率与液相主体摩尔分率的差值;

Kmol/m sΔx;或x -x;x -x;Kmol/m sΔx

①流动条件;填料特性;气液物性(3分)

②p-p ;y-y (2分)

解:1/K =1/k +1/Hk =1/0.1+1/(0.25×150)=10.03

K ≈k ;x易溶气体(2分) K =K P=1/10.03×1=0.0997 Kmol/(m h Δy)(1分) K =K /H =0.997/150=6.65×10 Kmol/(m h Kmol/m )

1

∴Kx=K C=6.65×10 ×55.5 =0.0369kmol/(m h Δx)(2分)

L/G 不变L ↓G ↓H ↓N ↑故y 将增加,

x 将减少,解吸率将增加(2分)

②回收溶剂(溶剂再生),回收溶质(2分)

①并流操作线AB;斜率-L/G=-1

∵x 与x 混合得到x ;且流量相等,故必有BC=CD;得到D 点

由D 点作斜率=1 的操作线求x=x 于E ,DE为逆流塔操作线

由E 点可得到y 值。

①增加;增加;增加

②气相主体摩尔浓度;同液相主体浓度相平衡的气相浓度

①3;总压;温度;气相溶质浓度;液相溶质浓度; 3 (3分)

②(x -X)(或界面液相摩尔分率与液相主体摩尔分率之差);

Kmol/m sΔx (2分)

①D ∝T /P ; D/D =(T /T) (P/P )

=(P/P ) (ρ /ρ)

=2 =0.707 (3分)

D =0.707D ;D =1.414D

②减少;增加(2分)

解:y =0.5×0.01=0.005

N =K (y-y )=k (y-y )

1.5(0.025-0.005)=2(0.025-y )

∴y =0.01

①L/G不变,但L ↑,G↑所以H ↑,操作线平行向左方移动,故必有:

A y 增加;

B x 减少;B 回收率减少(3分)

②B 双向扩散;(2分)

⒈⑴气相中惰性气体不溶于液相

⑵吸收剂不挥发

⒉不变;减少;不变

①越大;越大

②大于;小于;小于

①2.0;1.0;2.0 atm;28 Kmol/m atm (4分)

②小(1分)

①只能用于双组分系统;可以同时用于液相或气相系统(3分)

②塔底(2分)

①A系统的物质属性

B 减少

B 减少(4.5分)

②D 不定(0.5分)

因为H =H +H s ,若忽略t对施密特准数S 的影响,则t↑,H ,H 不变,但

S=mG/L ↑,故H 将增加。H ×N =h=cont. (3分)

N 将减少,L/G 不变,由于m ↑,故操作线将向左平移,当y ,x 不变

时,x 将减少,而y 将增加。(2分)

当x →x ,L/G不变,A 点移至C 点,斜率不变

2

由于x 降低,平均推动力Δy 将大于Δy,故吸收量增加,

即y 变小,由图可见x 也变小。

(V/L) =(x -x )/(mX -y )(1分)

①减少;靠近;增加(3分)

②增加;增加(1分)

③不变;增加(1分)

解:因为p =Ex ;y=(E/p)x;所以m=1.2/2=0.6

y =0.6×0.2=0.12 ;y-y =0.15-0.12=0.03

x =0.15/0.6=0.25 ;x -x=0.25-0.2=0.05

若p↑,m↓,x ↑,Δx↑,故:吸收;0.03,0.05,减少,增加

解: H ∝L ;L↑H ↑H ↑N 及N 将减少;(2分) N =(1/S)N =(L/mG)N ,故N ∝L(1/L )

L↑N 增加;(2分) L↑S↓N ↑(y -mx )/(y -mx )↑故y 必减少。(1分)

①⑴(B) 液膜控制⑵(C) 小于⑶(B)小于;(3分)

②(B) 减少(D) 不定。(2分)

①1 (2分)

②越大(1分)

③k 基本不变,K 增加。(2分)

L,G,m不变,H ,H 不变,塔的H 及N 不变

N =SN ,所以N 也不变;(2分) 因为y ↑故y 增加;(1分)

L(X -x )=K ×(1/2)[(y -y )+(y -y )]

又L(x -x )=L/m[y -y ]

∴y =mx =(K /2)/((K /2)+(L/m))×(y +y )+c

所以y ↑,y ↑→x 必增加。(2分)

H=H ×N =CONT. 故N 近似不变(C);(1.5分) G↑,H 不变≈H ,故H 近似不变(C);(1.5分) H =SH =(mG/L)H ,G↑H 增加(A);(1.5分) 操作线斜率将减少(B)。(0.5分)

对气膜控制系统,因为G↑,所以H ↑,故N ↓;(2分) 故y (增加), 由于操作线斜率减少,(2分)

故x 将(增加)回收率(减少)。(1分)

①小于

等于

②物料衡算,气液平衡,传质速率。

①S 〉S 〉S ;(2分)

x

②液相,液相,N =∫dx/(x-x ),H =L/k 。(3分)

x

①∵L/G不变,而L↓,G↓,且H一定,故H ↓,N ↑

故应有y 减少,x 上升,回收率将上升;(3分)

②液膜控制,液相(2分)

① C

3

② C

G↑,H ↑,H 不变,H ≈H ,故N 不变,S=mG/L↑

N =N /S=(L/m/G)N ,随G↑,N ↓,减少(B);(2分) 由吸收因数法图可知:S↑,N ↓,均使

(y -mx )/(y -mx )↓,故y 必增加(A),(1.5分) X 必增加(A)。(1.5分)

基本不变或不变,变大,0 ,∞。

①增加;

增加;

减少(因为:C=P/RT,P 与T将同步变化)P↓,T↓,D↓故N ↓;(3分)

②塔内按气相组成表示的平均推动力。(2分)

G,L不变,T,P不变,故H 不变,对一定填料层高N 也不变,

A=L/(mG)不变;(2分)

故x 将上升;(2分) y 将增加。(1分)

①⑴b ,⑵ a ,⑶a;(3分)

②b ,a。(2分)

①S<1 ,故平衡线与操作线将在塔顶相交;(3分)

⑴大于(A);

等于(C);

⑵等于(C)(P减少一倍,m增加一倍m=2);

②减少(B);

不变(C)。(2分)

L,G不变,H 不变,故N 也不变;(3分) mG/L不变,(y -mx )/(y -mx )不变;

若x ↑,因为y >y ,故y ↑;(2分) 由图可见x 的增加。

①(等于)B;

(大于)A;

②(增加)A;

(减少)B。

①(c),(a);

②(b),(a),(b)。

①x 与y 的增加,C;(4分)

②小于,B。(1分)

由图可见,方案Ⅰ的操作线距平衡线较远,故方案Ⅰ的推动力较大。(1分)

当P↓,m=E/P↑,平衡线斜率增加,S=mG/L↑,H ,H 不变,

∴H ↑,N ↓,操作线将向左上方平行移动(L/G不变);(4分)

由图可见,由于y ,x 不变,故y 将增加,而x 将减少。(1分)

①.B②.B③.D

④.C

①.(yA /yB )/(xA /xB )能分离不能用普通精馏方法分离

②.离开的汽相与液相之间达到相平衡时

4

①.多次部分汽化多次部分冷凝

②.回流与塔顶产品量之比塔板数为无限多时的回流比的极限值

y6 =0.82x6 =0.70y7 =0.75x7 =0.62

a)yn ,xn - 1 b)yn ,xn c)yn + 1 ,xn

d)xn - 1 -xn e)yn -yn + 1

0.70.437576.2%(×)

BC×

难挥发组分为水, 且要求釜液中易挥发组成浓度很低全N-1

越小越高越不利

减小升高

冷液tF <t泡最远最少。×

不互溶降低降低五种q=3/5=0.6

摩尔潜热相等进料状态的不同不变不变

(1)下降(2)下降(3)下降(4)不变(5)上升

①.增大则不变

②.11多

①.等于无②.减少增加增加增大

①不稳定操作②R=0wx=(w-dw)(x-dx)+ydw

易挥发组份的浓度塔顶高于塔底,相应的沸点较低。

存在压降使塔底压力高于塔顶,因而塔底沸点较高。

大越大迅速下降尔后又上升的

增大变小上升下降

(1)q>1(2)q=1(3)0<q<1(4)q=0(5)q<0(1)xd 简>Xd 平(2)相同(3)D平>D简

沸点相差很小和具有恒沸物体系相对挥发度

混合液中各组分的挥发度差异。

塔顶液相回流塔底上升气流

(1)对于具有共沸组成物系,组分间沸点差异仍存在,但相对挥发度α=1处不能分离。

(2)t =t >t =t

(3)增加被分离组分的相对挥发度

x =(p-p °)/(p °-p °)=(101.3-63.3)/(155.3-63.3)=0.411

y =p °/p×x =155.7×0.411/101.3=0.632

α=p °/p °=155.7/63.3=2.46

都需加入某种添加剂

(1)恒沸精馏添加剂必须与被分离组分形成新的恒沸物;萃取精馏中要求萃取剂的沸点较原料中组分的沸点高得多。

(2)恒沸精馏添加剂被汽化由塔顶蒸出,经济性不及萃取精馏。

前者非定态后者定态前者只有精馏段

保持馏出液x 恒定保持回流比R恒定

与一块理论塔板传质作用相当的填料层高度。

HETP=8/(16-1)=0.533

五。1∶1。F。

D <D ,W >W ,R >R 。

5

减小,增加,增加。

答:(D)

(1)<,>

(2)>,>

(1)R=∞,N=N ;

(2)R=R ,N=∞。

答:(C)

增加,减小,不变,增加。

(1)减少,增加。

(2)增加,减少,增加。

变小,变大,变小。

L/V不变,N 增加。

变小,变小,变小,变小。

0.5858,0.4142

q=1/2

y=2x/(1+x)(1)

y=q/(q-1)×x-x /(q-1)=-x+1(2)

(2)代入(1)式:1-x =2x

X=0.4142,y=1-0.4142=0.5858。

增大,增大,增大,减少。

(1)C(2)A

(1)是(2)非(3)是(4)非(5)是

(1)B(2)B

∞;0;1。

(1)D(2)D

(1)是(2)是(3)非(4)(a)是(b)是

解:y =αx /(1+(α-1)x )=3×0.3/(1+2×0.3)=0.563

x =y =0.563

y =3×0.563/(1+2×0.563)=0.794

解:(A)

解:(D)

解:(B)

解:=,>。

解:(A)

解:(B)

解:精馏引进回流

前者是定态过程,后者非定态。

解:x =y /(α-(α-1)y )=0.4/(3-2×0.4)=0.182

∴y =x =0.182

精馏开工阶段或实验研究时

D =Fx /x =1000×0.5/0.9=555.5kmol/hA.(×)B.(×)C.(×)

增加,不断下降。

温度对外界干扰因素最灵敏的板。

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解:<,<,>,=,>

α=v /v =(p /x )/(p /x )=(y /x )/(y /x )K=y /x

不能不能

解:(B)

解:减少,增加,增加,无法确定。

解:增加,减少,不变,不变。

解:增加,减少,不变,不变。

解:增加,减少,增加,增加。

解:增加,减少,减少,增加。

解:减少,增加,增加,增加。

解:上升,下降,上升,上升。

解:减少,增加,增加,不变,不变。

解:下降,上升,下降,上升。

见图。

见图。

见图。

增加减少增加

解:<,>,>。

见图。

见图。

解:(A)

y=(L/V)x-wx /v,

∵D/F=0.5x =0,又q=1

∴L/V=(R×(D/F)+1)/((R+1)×D/F)

=(2×0.5+1)/(3×0.5)=4/3

x =x /(D/F)=0.4/0.5=0.8

见图。

解:增加,减少,减少,不变。

解:变大,变大,变大。

见图。粗线为新工况操作线。

(1)C(2)B

增大,不变,增大。

变大,变小,变小。

变小,变小,变小。

见图。粗线为新工况操作线。

①一定高度的液层

载点泛点

②BAA

①液体液层压降

②(1)开孔率过小或气速过大;(2)板间距小;(3)降液管载面积太小。

①生产能力大、阻力小、操作弹性大。

②(1)是(2)是

①气体通过干板气体通过液层

7

②过量液沫夹带、漏液、降液管液泛

被润湿的填料表面

①液体气体液体分布

②严重漏液、严重气泡夹带、降液管液泛、严重雾沫夹带、液相不足。

①液流量②塔板结构③液流长度

④双溢流、多溢流;⑥用塔板上结构简单的筛板塔。

①泡罩塔、浮阀塔、筛板塔

②液沫夹带少,不易造成降液管液泛;增加全塔高度。

过量雾沫夹带;严重漏液;汽流或液流分布不均;

降低塔板面积有效利用率;使塔板上液流分布不均,降液管截面过小。

①鼓泡接触状态②泡沫接触状态③喷射接触状态

④泡沫接触状态和喷射接触状态

①通过能力大②塔板效率高③塔板压降低④操作弹性大

⑤结构简单,制造成本低

①5 ②液泛线、雾沫夹带线、漏液线、液相上限线、液相下限线

A) ∨B) ∨C) ×D) ∨E) ×

A) ∨B) ∨C) ×D) ∨E) ×

A) ∨B) ∨C) ∨D) ∨E) ×

A) ∨B) ×C) ×D) ∨E) ∨

A) ∨B) ∨C) ∨D) ∨E) ×

①逆流②错流③过量液沫(雾沫)夹带④溢流液泛(或液泛) ⑤严重漏液

①泛点②泛点气速是操作上限③液体再分布④<

①泡沫②喷射③汽液接触面积大、传质好④空隙率

①塔板进、出口侧的清液高度差②采用双流型(或多流型)塔板结构③3~5秒④6mm

A) ×B) ∨C) ∨D) ×E) ∨

不变,下降,下降,下降。

×√

大于,小于

不变,升高

该空气的湿球温度

上升,下降,不变,不变

大高

=大高

=,=,=,=。升高,不变。

下降,废气部分循环。

湿物料表面的水分压强大于干燥介质中的水蒸汽分压传质过程与传热过程

→;→;

CCD

B解释:由于是高温气体,而气体几乎静止,对流不强烈,而辐射又不能忽略

不计,故物料温度应高于湿球温度。

CD

CBAB

不变,降低,升高,不变,增加,不变,增加

8

↑,不变;↓;干燥介质的状态及流速,空气与物料的接触方式;物料结构含水类型,物料与空气接触方式,物料本身的温度。

0.11Kg水/Kg干物料; 0.32Kg水/Kg干物料; 0.3Kg水/Kg绝干物料; 0.13Kg水/Kg干物料DBB

U=-GC dx/(Adθ)q=Q/(Adθ)

0.0488,0.598

主要以机械方式与物料相结合的水份。

较大较小

0.0168

由恒速干燥转到降速阶段的临界点时,物料中的含水率; 大

降低增加

因为t↓而H↑可节省空气消耗量并提高了干燥操作的热效率,但空气中湿度H↑, t↓会使物料与空气间的传质推动力减小,因而降低了干燥速率。

不能经受高温或在高温下易于氧化的物料,在干燥时容易产生粉末或有爆炸危险的物料,以及排出的蒸汽必须回收的物料。

较大

①A②A

①C

②Aυ =(0.772+1.244H)×(T/273)×1.013×10 /P

=(0.772+1.244×0.0023)×(308/273)×1.013/15

=0.0583m /Kg绝干气

①C②B

①C②A③B

①A在相同的H值和温度t (即相同的饱和蒸汽压P )下, 当总压由P 减低至P',

设其对应的相同湿度由φ变为φ' , 其间变化可由下列关系表示:

H=0.622(φP /(P-φP )=0.622(φ'P /(P'-φ'P ))

φP /(P-φP )=φ'P /(P'-φ'P ) P/P'=φ/φ'

②B

①A②D③A

①C②B

①C②B

自由含水量X-X =0.23-0.007=0.223

结合水量为X =0.02

非结合水量X-X =0.23-0.02=0.21

L=112.7Kg绝干气

扩散, 毛细管

①H=0.0235Kg水汽/Kg绝干气I =100.68Kj/Kg绝干气

②控制湿度, 干燥推动力比较均匀。

①根据湿球温度计算式可求得该空气的湿度为:

H=H -(1.09/r )(t-t )

H =0.622(p /(P-p )=0.622(4.25/(100-4.25))=0.0276Kg水/Kg绝干气

∴H=0.0276-(1.09/2423.7)(50-30)=0.0186Kg水/Kg绝干气

②没有辐射传热和物料内部向表面导热

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①空气预热温度高, 单位质量干空气携带的热量多,干燥过程所需要的空气用量少,废气带走的热量相应减少,故热效率得以提高。

②气流离开干燥器时,因在管道及旋风分离器中散热,温度易于下降至露点以下而析出水滴,使干燥产品返潮。

③在表面产生一种液体水与蒸汽不易渗透的硬层。

①减少辐射和热传导的影响,使测量结果较为精确。

②H,t

③减慢干燥速率,使物料内部水分分布比较均匀。

④小,产品含水量。

①Q=(1.01+1.88H )(t -t )

②大少水面被测气流的温度不太高, 流速>5m/s 1.09

t =t-(r /1.09)(H -H)

粉立状临界流化速度带出速度避免颗立混和在加料口以上1m左右的部分流化床干燥器。

①湿度、温度、速度与物料接触的状况②干、湿球温度计③露点。

液膜

(1)加热,提高饱和溶解度;

(2)加大溶剂用量,降低液相体浓度;

(3)增加物料分散程度;

(4)搅拌减少液膜阻力(加大湍动)。

1.于混合液中加入溶剂使溶质由原溶液转移到溶剂的过程。

2.XA =0.3,XB =0.2,XS =0.5。

1.④。2.③。3.①,②。

1.C;2.C;3.×。

最大浓度y °=55%。②S=(MF/MS)×F

①脉冲、重力②HETS低、处理能力大、结构简单

③离心萃取器④混合澄清槽或脉冲柱、振动柱

①少②靠近③∞④连结⑤操作

A) ( ×) B) ( ×) C) ( ∨)

(1) C (2) B

(1) B (2) D

(1) B (2) C

见答图

评图标准: M 、M 、M 各点应在中点,ER平行与BS。

见答图评卷标准--操作线与平衡线应平行。

见答图E/R=RM/ME

①溶解度差异②较强溶解能力③较高选择性④易于回收

①萃取相中A组分浓度y <萃余相中A组分浓度X ②相对挥发度α③5.67 ③∵y =85/(15+85+100)=0.425 y =15/(15+85+100)=0.075

∴y /y =0.425/0.075=5.67

①增大②减少③B-S完全不互溶

①平衡线斜率与操作线斜率之比②= ③0

①实现A、B组分高纯度分离

②x °= (Fx -E°y °)/R °

10

= (Fx -E°y °)/(F-E°)=(100×0.3-25×0.9)/(100-25)=0.1

评图标准: M 、M 、M 各点应在中点,ER平行与BS。

见答图评卷标准--操作线与平衡线应平行。

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化工原理考研试题库

化工原理试题库 试题一 一:填空题(18分) 1、 某设备上,真空度的读数为80mmHg ,其绝压=________02mH =__________Pa. 该地区的大气压为 720mmHg 。 2、 常温下水的密度为1000 3m Kg ,粘度为1cp ,在mm d 100=内的管内以s m 3 速度流动,其流动类 型为 ______________。 3、 流体在管内作湍流流动时,从中心到壁可以__________.___________._ _________________. 4、 气体的粘度随温度的升高而_________,水的粘度随温度的升高_______。 5、 水在管路中流动时,常用流速范围为_______________s m ,低压气体在管路中流动时,常用流速范围 为_______________________s m 。 6、 离心泵与往复泵的启动与调节的不同之处是:离心泵_________________. __________________.往复泵___________________.__________________. 7、在非均相物糸中,处于____________状态的物质,称为分散物质,处于 __________状态的物质,称为分散介质。 8、 间竭过滤操作包括______._______.________._________.__________。 9、 传热的基本方式为___________.______________.__________________。 10、工业上的换热方法有_________.__________.__________.____________。 11、α称为_______________,其物理意义为____________________________. __________________________,提高管内α值的有效方法____________. 提高管外α值的有效方法______________________________________。 12、 蒸汽冷凝有二种方式,即_____________和________________ 。其中, 由于_________________________________________,其传热效果好。 二:问答题(36分) 1、 一定量的流体在圆形直管内作层流流动,若将其管径增加一倍,问能量损 失变为原来的多少倍? 2、 何谓气缚现象?如何防止? 3、何谓沉降?沉降可分为哪几类?何谓重力沉降速度? 4、在列管式换热器中,用饱和蒸汽加热空气,问: (1) 传热管的壁温接近于哪一种流体的温度? (2) 传热糸数K 接近于哪一种流体的对流传热膜糸数? (3) 那一种流体走管程?那一种流体走管外?为什么? 5、换热器的设计中为何常常采用逆流操作? 6、单效减压蒸发操作有何优点? 三:计算题(46分) 1、 如图所示,水在管内作稳定流动,设管路中所有直管管路的阻力糸数为03.0=λ,现发现压力表上 的读数为052mH ,若管径为100mm,求流体的流量及阀的局部阻力糸数? 2、 在一 列管式换热器中,用冷却将C 0100的热水冷却到C 0 50,热水流量为h m 360,冷却水在管 内 流动,温度从C 020升到C 0 45。已 知传热糸数K 为C m w .20002, 换热管为mm 5.225?φ的钢管,长 为3m.。求冷却水量和换热管数 (逆流)。

化工原理习题解答(华南理工大学化工原理教研组.doc

第五章 蒸发 5-1、在单效蒸发器内,将10%NaOH 水溶液浓缩到25%,分离室绝对压强为15kPa ,求溶液的沸点和溶质 引起的沸点升高值。 解: 查附录:15kPa 的饱和蒸气压为53.5℃,汽化热为2370kJ/kg (1)查附录5,常压下25%NaOH 溶液的沸点为113℃ 所以,Δa= 113-100=13℃ ()729.02370 2735.530162 .00162.02 2 =+=''=r T f 所以沸点升高值为 Δ=f Δa =0.729×13=9.5℃ 操作条件下的沸点: t=9.5+53.5=63℃ (2)用杜林直线求解 蒸发室压力为15kPa 时,纯水的饱和温度为53.5℃,由该值和浓度25%查图5-7,此条件下溶液的沸点为65℃ 因此,用杜林直线计算溶液沸点升高值为 Δ=63-53.5=9.5℃ 5-2、习题1中,若NaOH 水溶液的液层高度为2m ,操作条件下溶液的密度为 1230kg ?m -3。计算因液柱引起的溶液沸点变化。 解: 液面下的平均压力 kPa g h p p m 65.242 81 .912306.1101523=??+?=+ =ρ pm=24.65kPa 时,查得水的饱和蒸气温度为:63℃ 所以液柱高度是沸点增加值为: Δ=63-53.5=9.5℃ 所以,由于浓度变化和液柱高度变化使得溶液的沸点提高了 Δ=9.5+9.5=19℃ 因此,操作条件下溶液的沸点为: t=53.5+19=72.5℃ 5-3、在单效蒸发器中用饱和水蒸气加热浓缩溶液,加热蒸气的用量为2100kg ?h -1,加热水蒸气的温度为 120oC ,其汽化热为2205kJ ?kg -1。已知蒸发器内二次蒸气温度为81oC ,由于溶质和液柱引起的沸点升高值为9oC ,饱和蒸气冷凝的传热膜系数为8000W ?m -2k -1,沸腾溶液的传热膜系数为3500 W ?m -2k -1。 求蒸发器的传热面积。 忽略换热器管壁和污垢层热阻,蒸发器的热损失忽略不计。 解: 热负荷 Q=2100×2205×103/3600=1.286×106 W 溶液温度计t=81+9=90℃

化工原理期末考试选择题及答案.

1、在完全湍流时(阻力平方区),粗糙管的摩擦系数 数值。 A.与光滑管一样 B.只取决于Re C.取决于相对粗糙度 D.与粗糙度无关 2、某离心泵运行一年后发现有气缚现象,应。 A.停泵,向泵内灌液 B.降低泵的安装高度 C.检查进口管路是否有泄漏现象 D.检查出口管路阻力是否过大 3、液体在两截面间的管道内流动时, 其流动方向是。 A.从位能大的截面流向位能小的截面; B.从静压能大的截面流向静压能小的截面; C.从动能大的截面流向动能小的截面; D.从总能量大的截面流向总能量小的截面; 4、冷热两流体的对流给热系数相差较大时,提高总传热系数K值的措施是。 A.提高小的值; B.提高大的值; C.两个都同等程度提高; D.提高大的值,同时降低小的值。 5、在空气-蒸汽间壁换热过程中可采用方法来提高传热速率最合理。 A.提高蒸汽速度; B.采用过热蒸汽以提高蒸汽温度; C.提高空气流速; D.将蒸汽流速和空气流速都提高。 6、沉降室的生产能力与有关。 A.颗粒沉降速度和沉降室高度; B.沉降面积; C.沉降面积和颗粒沉降速度; D.沉降面积、沉降室高度和颗粒沉降速度。 7、离心泵的扬程是指泵给予()液体的有效能量。 A. 1kg B. 1N C. 1m 8、雷诺数的物理意义表示。 A.粘滞力与重力之比; B.重力与惯性力之比; C.惯性力与粘滞力之比; D.压力与粘滞力之比。 9、为了减少室外设备的热损失,保温层外的一层隔热材料的表面应该是。 A.表面光滑,色泽较浅 B.表面粗糙,色泽较深

C.表面粗糙,色泽较浅 10、蒸汽冷凝传热时不凝气体的存在,对冷凝给热系数α的影响是。 A.使α增加 B.使α降低 C.无影响 1、C 2、C 3、D 4、A 5、C 6、B 7、B 8、C 9、A 10、B 1、离心泵效率最高的点称为: A 工作点 B 操作点 C 设计点 D 计算点 2、某离心泵运行一年后发现有气缚现象,应。 A 停泵,向泵内灌液 B 降低泵的安装高度 C 检查进口管路是否有泄漏现象 D 检查出口管路阻力是否过大 3、离心泵停车时要: A 先关出口阀后断电 B 先断电后关出口阀 C 先关出口阀先断电均可 D 单级式的先断电,多级式的先关出口阀 4、冷热两流体的对流给热系数相差较大时,提高总传热系数K值的措施 是。 A 提高小的值; B 提高大的值; C 两个都同等程度提高; D 提高大的值,同时降低小的值。 5、在空气-蒸汽间壁换热过程中可采用方法来提高传热速率最合理。 A 提高蒸汽速度; B 采用过热蒸汽以提高蒸汽温度; C 提高空气流速; D 将蒸汽流速和空气流速都提高。 6、沉降室的生产能力与有关。 A 颗粒沉降速度和沉降室高度; B 沉降面积; C 沉降面积和颗粒沉降速度; D 沉降面积、沉降室高度和颗粒沉降速度。 7、在讨论旋风分离器分离性能时,临界直径这一术语是指: A 旋风分离器效率最高时的旋风分离器的直径 B 旋风分离器允许的最小直径 C 旋风分离器能够全部分离出来的最小颗粒的直径 D 能保持滞流流型时的最大颗粒直径 8、判断下面的说法中哪一种是错误的: A 在一定的温度下,辐射能力越大的物体,其黑度越大 B 在同一温度下,物体的吸收率A与黑度ε在数值上相等,因此A和ε的物理 意义相同 C 黑度越大的物体吸收热辐射的能力越强 D 黑度反映了实际物体接近黑体的程度 9、真空蒸发时,冷凝器操作压强的最低极限取决于: A 冷凝水的温度 B 真空泵的能力 C 当地大气压力 D 蒸发器的蒸发水量 10、下述几条措施,哪一条不能提高加热蒸汽的济程度? A 采用多效蒸发流程 B 引出额外蒸汽 C 使用热泵蒸发器 D 增大传热面积 1、C 2、C 3、A 4、A 5、C

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化工原理-考研真题详解 1.某液体在内径为 的水平管路中作稳定层流流动其平均流速为u,当它以相同的体积流量通过等长的内径为 ( )的管子时,则其流速为原来的U倍,压降 是原来的倍。[四川大学2008研] 【答案】4 16查看答案 【解析】由流量 可得,流速 ,因此有:

,即流速为原来的4倍。 根据哈根-泊肃叶(Hagen-Poiseuille)公式 ( 为压强降),则有: 因此,压降是原来的16倍。 2.一转子流量计,当通过水流量为1m3/h时,测得该流量计进、出间压强降为20Pa;当流量增加到1.5m3/h时,相应的压强降为。[四川大学2008研] 【答案】20Pa查看答案 【解析】易知 ,当转子材料及大小一定时,

、 及 为常数,待测流体密度可视为常数,可见 为恒定值,与流量大小无关。 3.油品在φ 的管内流动,在管截面上的速度分布可以表示为 ,式中y为截面上任一点至管内壁的径向距离(m),u为该点上的流速(m/s);油的粘度为 。则管中心的流速为m/s,管半径中点处的流速为m/s,管壁处的剪应力为

。[清华大学2001研] 【答案】0.4968 0.3942 1查看答案【解析】管内径 。 在管中心处 ,则流速为 。 在管半径中心处 ,则流速为 。 由题意可知 ,则管壁处剪切力为:

4.某转子流量计,其转子材料为不锈钢,当测量密度为 的空气的流量时,最大流量为 。现用来测量密度为 氨气的流量时,其最大流量为 。[清华大学2000研] 【答案】490查看答案 【解析】对转子流量计,在同一刻度下有: 。 因此,其最大流量为

化工原理复习题及答案

1. 某精馏塔的设计任务为:原料为F,x f,要求塔顶为x D,塔底为x w。设计时若选定的回流比R不变,加料热状态由原来的饱和蒸汽加料改为饱和液体加料,则所需理论板数N T减小,提馏段上升蒸汽量V' 增加,提馏段下降液体量L' 增加,精馏段上升蒸汽量V不变,精馏段下降液体量L不变。(增加,不变,减少) 2. 某二元理想溶液的连续精馏塔,馏出液组成为x A=0.96(摩尔分率) .精馏段操作线方程为y=0.75x+0.24.该物系平均相对挥发度α=2.2,此时从塔顶数起的第二块理论板上升蒸气组成为y2=_______. 3. 某精馏塔操作时,F,x f,q,V保持不变,增加回流比R,则此时x D增加,x w减小,D减小,L/V增加。(增加,不变,减少) 6.静止、连续、_同种_的流体中,处在_同一水平面_上各点的压力均相等。 7.水在内径为φ105mm×2.5mm的直管内流动,已知水的黏度为1.005mPa·s,密度为1000kg·m3流速为1m/s,则R e=_______________,流动类型为_______湍流_______。 8. 流体在圆形管道中作层流流动,如果只将流速增加一倍,则阻力损失为原来 的__4__倍;如果只将管径增加一倍,流速不变,则阻力损失为原来的__1/4___倍。 9. 两个系统的流体力学相似时,雷诺数必相等。所以雷诺数又称作相似准数。 10. 求取对流传热系数常常用_____量纲________分析法,将众多影响因素组合 成若干____无因次数群______数群,再通过实验确定各___无因次数群________之间的关系,即得到各种条件下的_____关联______式。 11. 化工生产中加热和冷却的换热方法有_____传导_____、 ___对流______和 ____辐射___。 12. 在列管式换热器中,用饱和蒸气加热空气,此时传热管的壁温接近___饱和蒸 汽一侧_____流体的温度,总传热系数K接近___空气侧___流体的对流给热系数.

化工原理选择题

1下列哪些因素可能是造成筛板塔严重漏液的原因(ADE) A气量过小B气量过大 C 板上液层厚度过小 D 液量过大E严重漏液 2 造成板式塔液泛,可能是因为(CDF) A 板上也留分布不均匀 B 板上气液分布不均匀C气量过大 D 液量过大E严重漏液F板间距过小 3下列命题正确的是(AC) A板间距过小,雾沫夹带线下移B板间距过大,雾沫夹带线上移C降液管面积上升,液相上线右移D降液管面积下降,液相上线左移4以下湿空气中,_______参数是相互独立的。(B) A:H P W B:t t w C:H, t d D:l, t w 5某一定状态下的湿空气,以一定速度流过水盘液面,则平衡时水温等于_______。(A) A 湿球温度t w B干球温度t C露点温度t d D 绝热饱和温度t as 6某液体在一等径直管中稳态流动,若体积流量不变,管内径减小为原来的一半时,假定管内的相对粗糙度不变,则_______。(C) A 4倍 B 8倍 C 16倍 D 32倍 完全湍流(阻力平方区)时,流动阻力变为原来的_______。(D) A 4倍 B 8倍 C 16倍 D 32倍 7流体在管内作完全湍流流动,其他不变,当速度提高到原来的2倍时,阻力损失是原来的___C___倍;若为层流流动,其他不变,当速度提高到原来的2倍时,阻力损失是原来的___B___倍。 A 1倍 B 2倍 C 4倍 D 8倍 8 流体流动时的摩擦阻力损失hf所损失的是机械能中的_______。(C) A动能 B 位能C静压能D总机械能 9层流与湍流的区别,下列说法不正确的是:_______。(AB) A 湍流流速大于层流流速。 B 流道截面积大的为湍流,截面积小的为层流。 C 层流的雷诺数小于湍流的雷诺数。 D 层流无径向脉动,而湍流有径向脉动。 10 离心泵停车时要(A)。 A 先关出口阀后断电 B 先断电后关出口阀 C 先关出口阀先断电均可 D 单级式的先断电,多级式的先关出口阀 11 离心泵最常用的调节方法是(B)。 A 改变吸入管路中阀门开度 B 改变压出管路中阀门的开度 C 安置回流支路,改变循环量的大小 D 车削离心泵的叶轮 12 流体通过离心泵所获得的能量主要表现为(B)。 A 动能增加 B 静压能增加C位能增加D流量增大 13离心泵工作时,通过改变出口阀的开度调节流量,其实质是(B) A 改变泵的工作特性曲线B改变管路的特性曲线 C 改变泵的扬程D调节泵的功率 14 离心沉降速度是_______。(B) A 颗粒运动的绝对速度B径向速度C切向速度D气流速度

四川大学化工考研884复试面试化工原理面试题库答案.docx

1.用化工原理解释“开水不响,响水不开”的现象。 水中能溶有少量空气,容器壁的表面小空穴中也吸附着空气,这些小气泡起气化核的作用。水对空气的溶解 度及器壁对空气的吸附量随温度的升高而减少,当水被加热时,气泡首先在受热面的器壁上生成。气泡 生成之后 ,由于水继续被加热,在受热面附近形成过热水层,它将不断地向小气泡内蒸发水蒸汽,使泡内的 压强(空气压与蒸汽压之和)不断增大,结果使气泡的体积不断膨胀,气泡所受的浮力也随之增大,当气 泡所受的浮力大于气泡与壁间的附着力时,气泡便离开器壁开始上浮。 在沸腾前,窗口里各水层的温度不同,受热面附近水层的温度较高,水面附近的温度较低。气泡在上升过程中不仅泡内空气压强 P。随水温的降低而降低,泡内有一部分水蒸汽凝结成饱和蒸汽,压强亦在减小,而外界压强基本不变,此时,泡外压强大于内压强,于是上浮的气泡在上升过程中体积将缩小,当水温接近沸 点时,有大量的气泡涌现,接连不断地上升,并迅速地由大变小,使水剧烈振荡,产生" 嗡 ,嗡 " 的响声,这就是 "响水不开 " 的道理。 对水继续加热,由于对流和气泡不断地将热能带至中、上层,使整个溶器的水温趋于一致,此时,气泡脱 离器壁上浮,其内部的饱和水蒸汽将不会凝结,饱和蒸汽压趋于一个稳定值。气泡在上浮过程中,液体对气 泡的静压强随着水的深度变小而减小,因此气泡壁所受的外压强与其内压强相比也在逐渐减小,气泡液 --气分界面上的力学平衡遭破坏,气泡迅速膨胀加速上浮,直至水面释出蒸汽和空气,水开始沸腾了,也 就是人们常说的 "水开了 " ,由于此时气泡上升至水面破裂,对水的振荡减弱 ,几乎听不到 " 嗡嗡声 ",这就是 " 开水不响 " 的原因。 2.试举例说明分子动量扩散、热量扩散和质量扩散现象,并阐述三个过程的物理 本质和共性特征。 动量传递——在垂直于实际流体流动方向上,动量由高速度区向低速度区的转移。如:流体输送,过滤, 沉降。 热量传递——热量由高温度区向低温度区的转移。如:干燥,换热,蒸发。 质量传递——物系中一个或几个组分由高浓度区向低浓度区的转移。如:吸收,精馏,萃取,吸附、膜分 离。传质和传热:结晶、干燥。 由此可见,动量、热量与质量传递之所以发生,是由于物系内部存在着速度、温度和浓度梯度的缘故。可 以用类似的数学模型来描述,都可用传递方程遵维象方程:物理量的传递速率=推动力 / 阻力。牛顿粘性定律、傅里叶定律、费克扩散定律都是描述分子运动引起传递的现象定律,通量与梯度成正比。 3.简要阐述通过圆管内流体流动实验测定摩擦系数的方法。

化工原理上册选择填空判断题库包含答案

化工原理试题库(上册) 第一章流体流动 一、选择题 1. 连续操作时,物料衡算通式中的过程积累量GA为( A )。 A.零 B.正数 C.负数 D.任意值 2. 热量衡算中,物料的焓为相对值,通常规定( A )的焓为零。 A.0℃液体 B.0℃气体 C.100℃液体 D.100℃气体 3. 流体阻力的表现,下列阐述错误的是( D )。 A.阻力越大,静压强下降就越大 B.流体的粘度越大,阻力越大 C.流体的流动状况是产生流体阻力的根本原因 D.流体的内摩擦力在流体激烈流动时不存在 4. 压强的具有专门名称的国际单位是Pa,用基本单位表示是( C )。 A.atm B.mmHg C.Kg/m.s2 D.N/m2 5. 水在直管中流动,现保持流量不变,增大管径,则流速( B )。 A.增大 B.减小 C.不变 D.无法判断 6. 对可压缩流体,满足( C )条件时,才能应用柏努力方程求解。 A. )%(20ppp121式中压强采用表压表示 B. )%(01ppp12 1式中压强采用表压表示 C. )%(20ppp121式中压强采用绝压表示 D. )%(01ppp1 2 1式中压强采用绝压表示 7. 判断流体的流动类型用( C )准数。 A.欧拉 B.施伍德 C.雷诺 D.努塞尔特 8. 流体在圆形直管中滞流流动时的速度分布曲线为( B )。 A.直线 B.抛物线 C.双曲线 D.椭圆线 9. 增大流体的流量,则在孔板流量计的孔板前后形成的压强差( A )。 A.增大 B.减小 C.不变 D.无法判断 10. 流体在管内流动时的摩擦系数与( B )有关。 A.雷诺准数和绝对粗糙度 B. 雷诺准数和相对粗糙度 C.欧拉准数和绝对粗糙度 D. 欧拉准数和相对粗糙度 11. 测速管测量得到的速度是流体( C )速度。 A.在管壁处 B.在管中心 C.瞬时 D.平均 12. 在层流流动中,若流体的总流率不变,则规格相同的两根管子串联时的压降为并联时的( C )倍。 A. 2; B. 6; C. 4; D. 1。 13. 流体在长为3m、高为2m的矩形管道内流动,则该矩形管道的当量直径为( C )。 A. 1.2m; B. 0.6m; C. 2.4m; D. 4.8m 2 14. 流体在长为2m、高为1m的矩形管道内流动,则该矩形管道的当量直径为( A )。 A. 1.33m; B. 2.66m; C. 0.33m; D. 0.66m。 15. 流体在内管外径为25mm,外管内径为70mm的环隙流道内流动,则该环隙流道的当量直径为( D )。 A. 25mm; B. 70mm; C. 95mm; D. 45mm。 16. 当流体在园管内流动时,管中心流速最大,滞流时的平均速度与管中心的最大流速的关系为( C ) A. u =3/2.umax B. u =0.8 umax C. u =1/2. umax D u =0.75 umax 17. 判断流体流动类型的准数为( A ) A . Re数 B. Nu 数 C . Pr数 D . Fr数 18. 流体在圆形直管内作强制湍流时,其对流传热系数α与雷诺准数Re 的n 次方成正比,其中的n 值为( B ) A . 0.5 B. 0.8 C. 1 D. 0.2 19. 牛顿粘性定律适用于牛顿型流体,且流体应呈( A ) A.层流流动 B 湍流流动 C 过渡型流动 D 静止状态 20. 计算管路系统突然扩大和突然缩小的局部阻力时,速度值应取为( C ) A. 上游截面处流速 B 下游截面处流速 C 小管中流速 D 大管中流速 21. 用离心泵在两个敞口容器间输送液体。若维持两容器的液面高度不变,则当输送管道上的阀门关小后,管路总阻力将( A )。 A. 增大; B. 不变; C. 减小; D. 不确定。 22. 流体的压强有多种表示方式,1标准大气压为 ( C ) A.780mm汞柱 B.1Kgf/cm2 D.10130Pa 23. 流体在圆管中层流流动,若只将管内流体流速提高一倍,管内流体流动型态仍为层流,则阻力损失为原来的( B )倍。 A.4 B.2 C.2 D.不能确定 24. 阻力系数法将局部阻力hf表示成局部阻力系数与动压头的乘积,管出口入容器的阻力系数为 ( A ) A.1.0 B.0.5 25. 在柏努利方程式中,P/ρg被称为 ( A ) A.静压头 B.动压头 C.位压头 D.无法确定 26. 流体的流动形式可用雷诺准数来判定,若为湍流则Re ( D ) A.<4000 B.<2000 C.>2000 D.>4000 27. 不可压缩性流在管道内稳定流动的连续性方程式为( A )可压缩性流体在管道内稳定流动的连续性方程式为( D ) 3 A.u1A1=u2A2 B.u1A2=u2A1

山东大学837化工原理考研真题及笔记详解

山东大学837化工原理考研真题及笔记详解 2021年山东大学《837化工原理》考研全套 目录 ?山东大学《837化工原理》历年考研真题汇编 ?全国名校化工原理考研真题汇编(含部分答案) 说明:本部分收录了本科目近年考研真题,方便了解出题风格、难度及命题点。此外提供了相关院校考研真题,以供参考。 2.教材教辅 ?陈敏恒《化工原理》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详解?[预售]陈敏恒《化工原理》(第4版)(上册)配套题库【考研真题精选+章节题库】 ?[预售]陈敏恒《化工原理》(第4版)(下册)配套题库【考研真题精选+章节题库】 ?夏清《化工原理》(第2版)(上册)配套题库【名校考研真题+课后习题+章节题库+模拟试题】

?夏清《化工原理》(第2版)(下册)配套题库【名校考研真题+课后习题+章节题库+模拟试题】 说明:以上为本科目参考教材配套的辅导资料。 ? 试看部分内容 名校考研真题 绪论 本章不是考试重点,暂未编选名校考研真题,若有将及时更新。 第1章流体流动 一、填空题 1.某液体在内径为的水平管路中作稳定层流流动其平均流速为u,当它以相同的体积流量通过等长的内径为()的管子时,则其流速为原来的倍,压降是原来的倍。[四川大学2008研] 【答案】4 16查看答案 【解析】由流量可得,流速,因此有:,即流速为原来的4倍。 根据哈根-泊肃叶(Hagen-Poiseuille)公式(为压强降),则有:

因此,压降是原来的16倍。 2.一转子流量计,当通过水流量为1m3/h时,测得该流量计进、出间压强降为20Pa;当流量增加到1.5m3/h时,相应的压强降为。[四川大学2008研]【答案】20Pa查看答案 【解析】易知,当转子材料及大小一定时,、及为常数,待测流体密度可视为常数,可见为恒定值,与流量大小无关。 3.油品在φ的管内流动,在管截面上的速度分布可以表示为 ,式中y为截面上任一点至管内壁的径向距离(m),u为该点上的流速(m/s);油的粘度为。则管中心的流速为 m/s,管半径中点处的流速为 m/s,管壁处的剪应力为。[清华大学2001研]【答案】0.4968 0.3942 1查看答案 【解析】管内径。 在管中心处,则流速为。 在管半径中心处,则流速为。 由题意可知,则管壁处剪切力为: 4.某转子流量计,其转子材料为不锈钢,当测量密度为的空气的流量时,最大流量为。现用来测量密度为氨气的流量时,其最大流量为。[清华大学2000研]

化工原理选择题题库—流体流动解析

流体流动 【当前章节】流体流动内部结构【当前难度】1 1、如下各物理量中,与压强有关的有几个(B )①压强不太高时气体的黏度; ②压强不太高时气体的运动黏度③压强不太高时气体的流速;④压强不太 高时气体的质量流速 A.1 B.2 C.3 D.4 2、流体在管内流动时,如下有几项会使层流内层增厚?(B )* ①流体黏度变小;②流体流速减小;③如为液体,升高其温度;④如为气体,升高其温度 A.1 B.2 C.3 D.4 3、如下关于定态流动和非定态流动的说法,正确的是(B ) A.定态流动时,流体内各处的流动参数()均相同 B.定态流动时,流体内各处的流动参数()均不随时间而变化 C.非定态流动时,流体内各处的流动参数都不相同 D.非定态流动时,流体流量随时间的推移而减小 4、管内流体流动时,如下哪一项不利于形成湍流(B ) A.增大管径 B.减小流体密度 C.增加流体流量 D.减小流体粘度 5、 针对圆管内的流体流动,关于层流与湍流的区别,如下表述中正确的是 (C )* A.剪应力沿径向分布的数学规律不同 B.湍流时不存在由于分子热运动而造成的动量传递,而层流时存在 C.同种流体在同样的速度梯度下,湍流剪应力大于层流 D.湍流时流体所有的质点都在脉动,而层流时流体所有质点都不脉动 6、某黏度为50mPa.s的流体在内径为60mm的圆管内做定态流动,管截面上的速度分布服从u=20y-200y*y。式中y为管截面上某一点至管壁的距离,m;u为

该点处流速,m/s。则管内最大剪应力为(A)* A.1.0Pa B.0.4Pa C.0.021 D.条件不足,无法计算 7、某流体在内径为60mm的圆管内做定态流动,管截面上的速度分布服从u=20y-200y*y。式中y为管截面上某一点至管壁的距离,m;u为该点处流速,m/s。则管内最大速度为(C) A.0.5m/s B.0.48m/s C.0.42m/s D.1.0m/s 8、当圆管内流动充分发展时,其边界层的厚度(B ) A.等于管子的内直径 B.等于管子的内半径 C.大于管子的内半径 D.大于管子的内直径 9、 在研究流体流动问题时,最小的考察对象通常是( A) A.流体的质点 B.流体的分子 C.液滴或气泡 D.流体层 10、流体的连续介质假定是指(D ) A.流体分子之间没有间隙 B.液流之中没有气泡,气流之中没有液滴 C.流体层之间没有间隙 D.流体质点之间没有间隙 11、理想气体状态方程中的压强是指气体的(B ) A.表压强 B.绝对压强 C.真空度 D.以上压强都可用于气体状态方程 12、以下哪项为基准的压强称为真空度(A ) A.当地大气压 B.标准大气压 C.绝对0压强 D.其他三个都不是

华南理工大学化工原理计算题汇总

四、计算题(共45分,每小题15分) 1、 如图所示,用泵将水从贮槽送至敞口高位槽, 两槽液面均恒定不变,输送管路尺寸为φ83×3.5mm , 泵的进出口管道上分别安装有真空表和压力表,真 空表安装位置离贮槽的水面高度H 1为4.8m ,压力表 安装位置离贮槽的水面高度H 2为5m 。当输水量为 36m 3/h 时,进水管道全部阻力损失为1.96J/kg , 出水管道全部阻力损失为 4.9J/kg ,压力表读数为 2.452×105Pa ,泵的效率为70%,水的密度ρ为1000kg/m 3, 试求: (1)两槽液面的高度差H 为多少? (2)泵所需的实际功率为多少kW ? (3)真空表的读数为多少kgf/cm 2 ? 1、解:(1)两槽液面的高度差H 在压力表所在截面2-2′与高位槽液面3-3′间列柏努利方程, ∑-+++=++32,3232 2 2222f h p u gH p u gH ρ ρ 其中, ∑=-kg J h f /9.43 2,, u 3=0, p 3=0, p 2=2.452×105Pa, H 2=5m, u 2=Vs/A=2.205m/s 代入上式得: m H 74.2981 .99 .481.9100010452.281.92205.2552=-??+?+ = (2)泵所需的实际功率 在贮槽液面0-0′与高位槽液面3-3′间列柏努利方程,以贮槽液面为基准水平面,有: ∑-+++=+++30,323020022f e h p u gH W p u gH ρ ρ 其中, ∑=-kg J h f /9.864.63 0,, u 2= u 3=0, p 2= p 3=0, H 0=0, H=29.4m 代入方程求得: W e =298.64J/kg , s kg V W s s /1010003600 36 =?==ρ 故 w W W N e s e 4.2986=?=, η=70%, kw N N e 27.4==η (3)真空表的读数 在贮槽液面0-0′与真空表截面1-1′间列柏努利方程,有: ∑-+++=+++10,1 211020022f h p u gH p u gH ρ ρ 其中, ∑=-kg J h f /96.11 0,, H 0=0, u 0=0, p 0=0, H 1=4.8m, u 1=2.205m/s 代 入 上 式 得 , 242 1/525.01015.5)96.12 205.28.481.9(1000cm kgf Pa p -=?-=++?-= 2.在由118根25 2.5,长为3m 的钢管组成的列管式换热器中,用饱和水蒸汽加热空气,空气走管程。已知加热蒸汽的温度为132.9℃,空气的质量流量为7200kg/h ,空气的进、出口温度分别20℃和60℃,操作条件下的空气比热为1.005 kJ/(kg ℃),空气的对流给热系数为50 W/(m 2℃),蒸汽冷凝 H H 1 H 2

化工原理判断题题库【化工原理试题库】

1、精馏分离的依据是各组分的挥发度的差异,要使混合物中的组分得到完全分离,必须进行多次地部分汽化和部分冷凝。 2、相对挥发度的表示式?=_?A.对于二组 B 分溶液的蒸馏,当?=1 时,能否能离不能 3、q的定义式是进料的液化分率,饱和液体进料q=_饱和蒸汽进料q=_0_蒸汽是液体的3倍的混合进料时q=_0.25_。 4、二组分的连续精馏操作,精馏段操作线方程为y?0.75x?0.245,提馏段操作线方程为y?25x?0.02,当q=1时,则xW?xD 5、在连续精馏中,其它条件均不变时,仅加大回流,可以使塔顶产品xD提高_,若此时加热蒸汽量V不变,产品量D将下降。若在改变R的同时,保持塔顶采出量不变,必需增加蒸汽用量,那么冷却水用量将_增加__。 6、压力增加_.温度下降将有利于吸收的进行。 7、完成下列方程,并指出吸收糸数的单位。NA?k.?Ci?C? k的单位_m_ NA?KG.?P?P KG 的单位__. ms.atm 8、吸收过程中的传质速率等于分子散速率的条件是层流或静止。 9、饱和空气在恒压下冷却,温度由t1降至t2,其相对湿度?不变,绝对湿湿度H下降_,露点下降,湿球温度下降。 10、萃取操作的依据是_组分在萃取剂中的溶解度的差异.萃取操作选择溶剂的主要原则是_对被萃取组分有较好的选择性与稀释剂互溶度愈小愈好_,易回收便宜无毒性__. 1、直接水蒸汽加热的精馏塔适用于_待分离的混合物为水溶液且水是难挥发组分的情况_,与间接蒸汽相比,相同要求下,所需理论塔板数将__理论板数要多。 2、平衡线表示塔的任一截面上气、液两相的易挥发组分在气、液两相间的浓度关系,操作线表示了易挥发组分在塔内的下一块塔板中上升的气相中的组成与上一块塔板上的液相组成之间的操作线关系 3、溶液中各组分之挥发度可用它在___气相中的分压_和与之平衡的液相__縻尔分率之比来表示,若是理想溶液,则同温度下的饱和蒸汽压来表示。 4、对拉乌尔定律产生正偏差是由于不同种分子之间的引力小于同种分子之间的引力所造成的。 5、对拉乌尔定律产生负偏差是由于不同种分子之间的引力大于同种分子之间的引力所造成的。 6、在板式塔的设计中,为了减少雾沫夹带,我们可以适当地增大塔径以减少空塔气速,也可以适当地增大板间距。

考研 化工原理试题库-下

考研化工原理试题库(下) 第一章蒸馏 一、选择题 1.当二组分液体混合物的相对挥发度为()时,不能用普通精馏方法分离。 A.3.0 B.2.0 C.1.0 D.4.0 2.某精馏塔用来分离双组分液体混合物,进料量为100Kmol/h,进料组成为0.6 ,要求塔顶产品浓度不小于0.9,以上组成均为摩尔分率,则塔顶产品最大产量为()。 A.60.5kmol/h B.66.7Kmol/h C.90.4Kmol/h D.不能确定 3.在t-x-y相图中,液相与气相之间量的关系可按()求出。 A.拉乌尔定律 B.道尔顿定律 C.亨利定律 D.杠杆规则 4.q线方程一定通过x-y直角坐标上的点()。 A.(xW,xW) B(xF,xF) C(xDxD) D(0,xD/(R+1)) 5.二元溶液的连续精馏计算中,进料热状态参数q的变化将引起()的变化。 A.平衡线 B.操作线与q线 C.平衡线与操作线 D.平衡线与q线 6.精馏操作是用于分离()。 A.均相气体混合物 B.均相液体混合物 C.互不相溶的混合物 D.气—液混合物 7.混合液两组分的相对挥发度愈小,则表明用蒸馏方法分离该混合液愈()。 A容易;B困难;C完全;D不完全 8.设计精馏塔时,若F、xF、xD、xW均为定值,将进料热状况从q=1变为q>1,但回流比取值相同,则所需理论塔板数将(),塔顶冷凝器热负荷(),塔釜再沸器热负荷()。A变大,B变小,C不变,D不一定 9.连续精馏塔操作时,若减少塔釜加热蒸汽量,而保持馏出量D和进料状况(F, xF,q)不变时,则L/V______ ,L′/V′______,x D______ ,x W______ 。 A变大,B变小,C不变,D不一定 10.精馏塔操作时,若F、x F、q,加料板位置、D和R不变,而使操作压力减小,则x D______,x w______。 A变大,B变小,C不变,D不一定 11.操作中的精馏塔,保持F,x F,q,D不变,若采用的回流比R< Rmin,则x D ______,x w______。 A变大,B变小,C不变,D不一定

XXXX年华南理工大学化工原理考研大纲

851 化工原理考试大纲 一、课程的性质 本课程是化工及相关专业的一门专业基础课。通过本课程的教学使学生掌握流体流动、传热和传质基础理论及主要单元操作的典型设备的构造、操作原理;工艺设计、设备计算、选型及实验研究方法;培养学生运用基础理论分析和解决化工单元操作中的各种工程实际问题的能力。并通过实验教学,使学生能巩固加深对课堂教学内容的理解,强调理论与实际结合,综合分析问题、解决问题的能力。 二、课程的基本要求和内容 绪论本课程的性质、任务、研究对象和研究方法,本课程与其他有关课程的关系。 △物理量的因次、单位与单位换算:单位制与因次的概念。几种主要单位制 (SI . CGS制.MKS工程单位制)及我国的法定计量单位。单位换算的基本方式。 第一章流体流动 流体的性质:连续介质的假定、密度、重度、比重、比容、牛顿粘性定律与 粘度。 牛顿型与非牛顿型流体。 流体静力学:静压强及其特性;压强的单位及其换算;压强的表达方式;重力场中静止流体内压强的变化规律及其应用;离心力场中压强的变化规律。 流体流动现象:流体的流速和流量;稳定流动与不稳定流动;流体的流动型态;雷诺准数;当量直径与水力半径;滞流时流体在圆管中的速度分布;湍流时的时均速度与脉动速度;湍流时圆管中时均速度的分布;边界层的形成、发展及分离。 流体流动的基本方程:△物料衡算一一连续性方程及其应用;△能量衡算 方程;柏势利方程;△能量衡算方程和柏势利方程的应用。 流体阻力:△阻力损失的物理概念;边界层对流动阻力的影响;粘性阻力与惯性阻力; 湍流粘度系数;△沿程阻力的计算;滞流时圆管直管中沿程阻力计算;滞流时的摩擦系数;湍流时的摩擦系数;因次分析法:用因次分析法找出表示摩擦阻力关系中的数群;粗糙度对摩擦系数的影响;△局部阻力的计算。

化工原理考试选择题1

气体吸收 1 气相压力一定,温度提高1倍,组分在气相中的扩散系数 C ;若温度不变,压力增 加1倍,则扩散系数 B A 增大1; C. 约原来的2/32倍;B 减少1倍;D. 不变; 2 操作中的吸收塔,当其他操作条件不变,仅降低吸收剂入塔浓度,则吸收率将 A ;又当用清水作吸收剂时,其他操作条件不变,仅降低入塔气体浓度,则吸收率将 C 。 A. 增大: C. 不变;B 降低; D. 不确定; 3对常压下操作的低浓度吸收系统,系统总压在较小范围增加时,享利系数E 将_C___,相平衡常数m 将__B__,溶解度系数H 将_A__. A. 增加; C. 不变;B 降低; D. 不确定 4 双组分气体(A 、B )进行稳定分子扩散,A J 及A N 分别表示在传质方向上某 截面处溶质A 的分子扩散速率与传质速率,当系统的漂流因数大于1时,A J _C___ B J ;A N _A___B N A:大于; B: 小于; C:等于; D .不确定 5 低浓度逆流吸收操作中,若其他操作条件不变,仅增加入塔气量,则:气相总传质单元高度OG H 将 __A__;气相总传质单元数OG N 将___B__; 出塔气相组成2Y 将A_____; 出塔液相组成1X 将___A_;溶质回收率将___B_;A.增加;B.减小;C.不变;D.不确定 6 低浓度逆流吸收操作中,若其他操作条件不变,仅降低入塔液体组成2X ,则:气相总传质单元高度OG H 将___C___; 气相总传质单元数OG N 将____C__;气相出塔组成2Y 将___B__; 液相出塔组成1X 将__B___.A 增加;B 减小;C 不变;D 不确定. 7 低浓度逆流吸收操作中,若其他入塔条件不变,仅增加入塔气体浓度1Y ,则: 出塔气体浓度2Y 将___A__; 出塔液体浓度1X _A___;A 增大B 减小; C 不变; D 不确定 8 低浓度逆流吸收操作,当气液进塔组成不变,而改变操作条件使脱吸因数s 增大,则气体出塔浓度2Y 将_A_;液体出塔浓度1X 将__D_. A 增大 B 减小 C 不变 D 不确定 9 低浓度难溶气体的逆流吸收过程,若其他操作条件不变,仅入塔气量有所下降,则:液相总传质单元数OL N 将__C___; 液相总传质单元高度OL H 将_C_____; 气相总传质单元数OG N 将__A_____;气相总传质单元高度OG H 将___B___;操作线斜将__B___. A. 增加;B. 减小;C. 基本不变;D. 不确定;

(完整版)化工原理试卷之四东南大学化工考研复试化工原理考试题库

1.流体在圆直管内流动,充分湍流(阻力平方区)时,摩擦系数λ正比于( )。(G 为质量流速) A .G 2 B .G C .G 0 D .G -1 2.利用水在逆流操作的套管换热器中冷却某物料。要求热流体的进出口温度及流量不变。今因冷却水进口温度升高,为保证完成生产任务,提高冷却水的流量,其结果使Δt m ( ) A .增大 B .下降 C .不变 D .不确定 3.某二元混合物,其中A 为易挥发组分。液相组成x A =0.6,相应泡点为t 1,与之平衡的气相组成y A =0.7,相应的露点为t 2,则:( ) A .t 1=t 2 B .t 1<t 2 C . t 1>t 2 D .不能判断 4.精馏操作时,若其他操作条件均不变,只将塔顶的过冷液体回流改为泡点回流,则塔顶产品组成x D 变化为( ) A .变大 B .变小 C .不变 D .不确切 5.二元溶液连续精馏计算中,进料热状况的变化将引起以下线的变化( ) A .提馏段操作线与q 线 B???.平衡线 C .平衡线与精馏段操作线 D .平衡线与q 线 6.通常所讨论的吸收操作中,当吸收剂用量趋于最小用量时,则下列那种情况正确( ) A .回收率趋向最高 B .吸收推动力趋向最大 C .操作最为经济 D .填料层高度趋向无穷大 7.下述说法中不准确的是( ) A .板式塔内气液逐级接触,填料塔内气液连续接触 B .精馏用板式塔,吸收用填料塔 C .精馏既可以用板式塔,也可以用填料塔 D .吸收既可以用板式塔,也可以用填料塔 一、单项选择题(每小题1分,共15分) 在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答 案,并将其字母标号填入题干的括号内。

年华南理工大学化工原理考研大纲

851化工原理考试大纲 一、课程的性质 本课程是化工及相关专业的一门专业基础课。通过本课程的教学使学生掌握流体流动、传热和传质基础理论及主要单元操作的典型设备的构造、操作原理;工艺设计、设备计算、选型及实验研究方法;培养学生运用基础理论分析和解决化工单元操作中的各种工程实际问题的能力。并通过实验教学,使学生能巩固加深对课堂教学内容的理解,强调理论与实际结合,综合分析问题、解决问题的能力。 二、课程的基本要求和内容 绪论 本课程的性质、任务、研究对象和研究方法,本课程与其他有关课程的关系。 Δ物理量的因次、单位与单位换算:单位制与因次的概念。几种主要单位制(SI.CGS制.MKS工程单位制)及我国的法定计量单位。单位换算的基本方式。第一章流体流动 流体的性质:连续介质的假定、密度、重度、比重、比容、牛顿粘性定律与粘度。牛顿型与非牛顿型流体。 流体静力学:静压强及其特性;压强的单位及其换算;压强的表达方式;重力场中静止流体内压强的变化规律及其应用;离心力场中压强的变化规律。 流体流动现象:流体的流速和流量;稳定流动与不稳定流动;流体的流动型态;雷诺准数;当量直径与水力半径;滞流时流体在圆管中的速度分布;湍流时的时均速度与脉动速度;湍流时圆管中时均速度的分布;边界层的形成、发展及分离。 流体流动的基本方程:Δ物料衡算——连续性方程及其应用;Δ能量衡算方程;柏势利方程;Δ能量衡算方程和柏势利方程的应用。 流体阻力:Δ阻力损失的物理概念;边界层对流动阻力的影响;粘性阻力与惯性阻力;湍流粘度系数;Δ沿程阻力的计算;滞流时圆管直管中沿程阻力计算;滞流时的摩擦系数;湍流时的摩擦系数;因次分析法:用因次分析法找出表示摩擦阻力关系中的数群;粗糙度对摩擦系数的影响;Δ局部阻力的计算。 管路计算:管径的选择;Δ简单管路、并联管路及分支管路的计算;管路布置中应注

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