化工原理习题及答案
化工原理第一章习题及答案

第一章流体流动问题1. 什么是连续性假定? 质点的含义是什么? 有什么条件?答1.假定流体是由大量质点组成的、彼此间没有间隙、完全充满所占空间的连续介质。
质点是含有大量分子的流体微团,其尺寸远小于设备尺寸,但比起分子自由程却要大得多。
问题2. 描述流体运动的拉格朗日法和欧拉法有什么不同点?答2.前者描述同一质点在不同时刻的状态;后者描述空间任意定点的状态。
问题3. 粘性的物理本质是什么? 为什么温度上升, 气体粘度上升, 而液体粘度下降?答3.分子间的引力和分子的热运动。
通常气体的粘度随温度上升而增大,因为气体分子间距离较大,以分子的热运动为主;温度上升,热运动加剧,粘度上升。
液体的粘度随温度增加而减小,因为液体分子间距离较小,以分子间的引力为主,温度上升,分子间的引力下降,粘度下降。
问题4. 静压强有什么特性?答4.静压强的特性:①静止流体中任意界面上只受到大小相等、方向相反、垂直于作用面的压力;②作用于任意点所有不同方位的静压强在数值上相等;③压强各向传递。
问题5. 图示一玻璃容器内装有水,容器底面积为8×10-3m2,水和容器总重10N。
(1)试画出容器内部受力示意图(用箭头的长短和方向表示受力大小和方向);(2)试估计容器底部内侧、外侧所受的压力分别为多少?哪一侧的压力大?为什么?题5附图题6附图答5.1)图略,受力箭头垂直于壁面、上小下大。
2)内部压强p=ρgh=1000××;外部压强p=F/A=10/0.008=1.25kPa<内部压强。
因为容器内壁给了流体向下的力,使内部压强大于外部压强。
问题6.图示两密闭容器内盛有同种液体,各接一U形压差计,读数分别为R1、R2,两压差计间用一橡皮管相连接,现将容器A连同U形压差计一起向下移动一段距离,试问读数R1与R2有何变化?(说明理由)答6.容器A的液体势能下降,使它与容器B的液体势能差减小,从而R2减小。
化工原理计算练习题(含答案)

1.将浓度为95%的硝酸自常压罐输送至常压设备中去,要求输送量为36m 3/h, 液体的扬升高度为7m 。
输送管路由内径为80mm 的钢化玻璃管构成,总长为160(包括所有局部阻力的当量长度)。
现采用某种型号的耐酸泵,其性能列于本题附表中。
问:该泵是否合用? Q(L/s) 0 3 6 9 12 15 H(m) 19.5 19 17.9 16.5 14.4 12 η(%)1730424644已知:酸液在输送温度下粘度为1.15⨯10-3Pa ⋅s ;密度为1545kg/m 3。
摩擦系数可取为0.015。
解:(1)对于本题,管路所需要压头通过在储槽液面(1-1’)和常压设备液面(2-2’)之间列柏努利方程求得:f e H gp z g u H g p z g u ∑+++=+++ρρ2222112122 式中0)(0,7,0212121≈=====u ,u p p m z z 表压 管内流速:s m dQu /99.1080.0*785.0*360036422===π管路压头损失:m g u d l l H e f06.681.9*299.108.0160015.0222==∑+=∑λ管路所需要的压头:()m H z z H f e 06.1306.6711=+=∑+-= 以(L/s )计的管路所需流量:s L Q /1036001000*36==由附表可以看出,该泵在流量为12 L/s 时所提供的压头即达到了14.4m ,当流量为管路所需要的10 L/s ,它所提供的压头将会更高于管路所需要的13.06m 。
因此我们说该泵对于该输送任务是可用的。
3、如图用离心泵将20℃的水由敞口水池送到一表压为2.5atm 的塔内,管径为φ108×4mm 管路全长100m(包括局部阻力的当量长度,管的进、出口当量长度也包括在内)。
已知: 水的流量为56.5m 3·h -1,水的粘度为1厘泊,密度为1000kg·m -3,管路摩擦系数可取为0.024,计算并回答: (1)水在管内流动时的流动形态;(2) 管路所需要的压头和有效功率;图2-1 解:已知:d = 108-2×4 = 100mm = 0.1mA=(π/4)d 2 = 3.14×(1/4)×0.12 = 0.785×10-2 ml+Σl e =100m Q = 56.5m3/h∴u = q/A = 56.5/(3600×0.785×10-2) = 2m/sμ= 1cp = 10-3 Pa·S ρ=1000 kg.m-3, λ= 0.024⑴∵Re = duρ/μ=0.1×2×1000/10-3 = 2×105 > 4000∴水在管内流动呈湍流⑵以1-1面为水平基准面,在1-1与2-2面间列柏努利方程:Z1 +(u12/2g)+(p1/ρg)+H=Z2+(u22/2g)+(p2/ρg)+ΣHf∵Z1=0, u1=0, p = 0 (表压), Z2=18m, u2=0p2/ρg=2.5×9.81×104/(1000×9.81)=25mΣHf =λ[(l+Σle )/d](u2/2g)=0.024×(100/0.1)×[22/(2×9.81)] = 4.9m∴H = 18+25+4.9 = 47.9mNe = HQρg = 47.9×1000×9.81×56.5/3600 = 7.4kw4.(12分)在内管为φ180×10mm 的套管换热器中,将流量为3.5×104 kg/h 的某液态烃从100℃冷却到60℃,其平均比热为2.38kJ/(kg .K),环隙走冷却水,其进出口温度分别为20℃和30℃,平均比热为 4.174 kJ/(kg .K), 两流体逆流流动,基于传热外表面积的总传热系数K o =2000W/(m 2.K),热损失可以忽略。
《化工原理》练习题及解答

《化工原理》练习题一、简答题1、汽蚀现象2、真空度3、层流二、选择题1. 在静止流体内部各点的静压强相等的必要条件是( )A. 同一种流体内部B. 连通着的两种流体C. 同一种连续流体D. 同一水平面上,同一种连续的流体2. 离心泵的效率η和流量Q的关系为()。
A. Q增大,η增大B. Q增大,η先增大后减小C. Q增大,η减小D. Q增大,η先减小后增加3. 双层平壁定态热传导,两层壁厚相同,各层的导热系数分别为λ1和λ2,其对应的温度差为△t1和△t2,若△t1>△t2,则λ1和λ2的关系为()。
A. λ1<λ2,B. λ1>λ2C. λ1=λ2D. 无法确定4. 在阻力平方区内,摩擦系数λ()。
A. 为常数,与ε/d、Re均无关B.随Re值加大而减小C. 与Re值无关,是ε/d的函数D. 是Re值与ε/ d的函数三、计算题1.有一石油裂解装置,所得热裂物的温度300℃。
今欲设计一换热器,欲将石油从25℃预热到180℃,热裂物经换热后终温不低于200℃,试计算热裂物与石油在换热器中采用并流与逆流时的对数平均温差ΔΤm。
2.如图所示,水由常压高位槽流入精馏塔中。
进料处塔中的压力为0.1大气压(表压),送液管道为φ 45×2.5 mm、长8 m的钢管。
管路中装有180°回弯头一个(le/d =75),90°标准弯头一个(le/d =35)。
塔的进料量要维持在3.6m3/h,试计算高位槽中的液面要高出塔的进料口多少米?参考数据:水的粘度为1cP Array《化工原理》练习题答案一、简答题1、汽蚀现象泵的入口处的压力低于被输送流体的饱和蒸汽压,形成大量气泡,气泡进入到离心泵的高压区破裂,液滴填充真空区击打器壁,形成汽蚀现象。
2、真空度真空度= 大气压力-绝对压力3、层流流体质点仅沿着与管轴平行的方向作直线运动,质点无径向脉动,质点之间互不混合二、选择题1.D2.B3.A4.C三、简答题1. 解:求得 ∆Tm1=97.2℃∆Tm2=145.7℃2.解: 由流量可求得流速为u=0.8 m/s(5分)。
化工原理课后习题答案

第一章流体流动1.某设备上真空表的读数为 13.3×103 Pa,试计算设备内的绝对压强与表压强。
已知该地区大气压强为 98.7×103 Pa。
解:由绝对压强 = 大气压强–真空度得到:设备内的绝对压强P绝= 98.7×103 Pa -13.3×103 Pa=8.54×103 Pa设备内的表压强 P表 = -真空度 = - 13.3×103 Pa2.在本题附图所示的储油罐中盛有密度为 960 ㎏/㎥的油品,油面高于罐底 6.9 m,油面上方为常压。
在罐侧壁的下部有一直径为 760 mm 的圆孔,其中心距罐底 800 mm,孔盖用14mm的钢制螺钉紧固。
若螺钉材料的工作应力取为39.23×106 Pa ,问至少需要几个螺钉?分析:罐底产生的压力不能超过螺钉的工作应力即P油≤σ螺解:P螺 = ρgh×A = 960×9.81×(9.6-0.8) ×3.14×0.762150.307×103 Nσ螺 = 39.03×103×3.14×0.0142×nP油≤σ螺得 n ≥ 6.23取 n min= 7至少需要7个螺钉4. 本题附图为远距离测量控制装置,用以测定分相槽内煤油和水的两相界面位置。
已知两吹气管出口的距离H = 1m,U管压差计的指示液为水银,煤油的密度为820Kg/㎥。
试求当压差计读数R=68mm时,相界面与油层的吹气管出口距离h。
分析:解此题应选取的合适的截面如图所示:忽略空气产生的压强,本题中1-1´和4-4´为等压面,2-2´和3-3´为等压面,且1-1´和2-2´的压强相等。
根据静力学基本方程列出一个方程组求解解:设插入油层气管的管口距油面高Δh在1-1´与2-2´截面之间P1 = P2 + ρ水银gR∵P1 = P4,P2 = P3且P3 = ρ煤油gΔh , P4 = ρ水g(H-h)+ ρ煤油g(Δh + h)联立这几个方程得到ρ水银gR = ρ水g(H-h)+ ρ煤油g(Δh + h)-ρ煤油gΔh 即ρ水银gR =ρ水gH + ρ煤油gh -ρ水gh 带入数据1.0³×10³×1 - 13.6×10³×0.068 = h(1.0×10³-0.82×10³)h= 0.418m6. 根据本题附图所示的微差压差计的读数,计算管路中气体的表压强p。
化工原理课后习题(参考答案)

解
x
1 / 17 0.0105 1 / 17 100 / 18
p* 798 E= 76 kPa x 0.0105 1 / 17 c 0.584 kmol / m3 (100 1) / 998 .2
0.584 H c / p 0.73kmol /(m3 kPa) 0.798 y * 798 / 100 10 3 7.98 10 3
1 1 m K Y k Y kY
1 m 比较 与 kY kX
(2)
N A KY Y Y *
5-15Байду номын сангаас在一吸收塔中,用清水在总压为0.1MPa、温度20oC条件下吸收混合 气体中的CO2,将其组成从2%降至0.1%(摩尔分数)。20oC时CO2水溶 液的亨利系数为E=144MPa。吸收剂用量为最小用量的1.2倍。试求(1) 液-气比L/G及溶液出口组成X1;(2)总压改为1MPa时的L/G及溶液出口 组成X1 解:(1)
qm qm1 qm 2 20 10 30t / h 30000 kg / h
qv qm / 30000 / 998 .2 30.05m3 / h 流速为 v 1.0m / s
d
4qv 4 30.05 0.103 m 103 mm v 3600 1.0
G(Y1 Y2 ) L( X 1 X 2 )
Y1 Y2 L G min X 1,max X 2
通过
算出最小液气比:(L/G)min
(2)解题过程类似于(1)小题
0.01 1.8 10 4 解 x1 0.01 1 997 / 18
p1 1.662 10 5 1.8 10 4 29.92 kPa
化工原理试卷习题及答案

《化工原理》考试试题一、选择与填空1. 在层流流动中,若流体的总流量不变,则规格相同的两根管子串联时的压降为并联时的倍。
A. 2;B. 6;C. 4;D. 1。
2. 流体在圆形直管内作湍流流动时,摩擦系数与和有关;若其作完全湍流(阻力平方区),则仅与有关。
3. 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。
A. 1.2m;B. 0.6m;C. 2.4m;D. 4.8m。
4. 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。
B. 不变;C. 减小;D. 不确定。
5. 离心泵的效率η和流量Q的关系为。
B. Q增大,η先增大后减小;6. 若沉降室高度降低,则沉降时间下降;;生产能力. 不变。
7. 用板框过滤机过滤某种悬浮液。
测得恒压过滤方程为(θ的单位为s),则K为m2/s,qe为m3/ m2,为s。
8. 在重力沉降操作中,影响沉降速度的因素主要有、和。
二、解释下列概念或术语1. 质量流速2. 汽蚀余量3. 过滤速率化工原理(上)练习题一、填空1. 离心泵与往复泵在启动与流量调节的不同之处是离心泵启动前_ 、启动后通过__ 调节流量;住复泵启动前_ _、启动后通过_____ 调节流量。
2.用管子从高位槽放水,当管径增大一倍时,则水的流量为原来流量的_______倍,假定液面高度、管长、局部阻力及摩擦系数均不变。
3.流体在管路中典型流动形态有________和________两种,一般以________来区分,前者值为___ ____,后者值为___ ____;而两者的本质区别在于流体流动时。
4.研究流体在管中流动的沿程阻力系数λ与Re的关系,可用图表示,根据两者关系及流动状态,可将图分为四个区,其中,滞流区λ与Re ,完全湍流区λ与Re 。
5.有相变时的对流传数系数比无相变时________,粘度值大,对流传热系数________;热壁面在冷空气之下比热壁面在冷空气之上时对流传热系数________。
化工原理习题答案

化工原理习题答案问题一:质量守恒及干燥问题问题描述:一种含有30%水分的湿煤经过加热后,其水分含量降低到15%。
问:为了使1000kg湿煤的水分含量降到15%,需要排除多少千克水分?解答:根据质量守恒原则,该问题可以通过计算质量的变化来求解。
设湿煤的初始质量为m1,水分含量为w1,加热后的质量为m2,水分含量为w2。
根据题意可得到以下关系:m1 = m2 + m水分 w1 = (m水分 / m1) × 100% w2 = (m水分 / m2) × 100%根据题意可得到以下关系: w2 = 15% = 0.15 w1 = 30% = 0.30将以上关系代入计算,可得到: 0.15 = (m水分 / m2) × 100% 0.30 = (m水分 / m1) × 100%解得:m水分 = 0.15 × m2 = 0.30 × m1代入具体数值进行计算: m水分 = 0.15 × 1000kg = 150kg因此,需要排除150千克水分。
问题二:能量守恒问题问题描述:一个装有100升水的水箱,水温为20°C。
向该水箱中加热10000千卡的热量,水温升高到40°C。
问:热容量为1千卡/升·°C的水箱的温度升高了多少度?解答:根据能量守恒原理,可以通过计算热量的变化来求解。
热量的变化可表示为:Q = mcΔT其中,Q为热量的变化量,m为物体的质量,c为物体的比热容,ΔT为温度的变化。
根据题意可得到以下关系: Q = 10000千卡 = 10000 × 1000卡 m = 100升 = 100升 × 1千克/升 = 100 × 1千克 c = 1千卡/升·°C 代入公式计算温度的变化ΔT:10000 × 1000 = (100 × 1) × (ΔT) ΔT = (10000 × 1000) / (100 × 1) = 1000000 / 100 = 10000°C 因此,热容量为1千卡/升·°C的水箱的温度升高了10000度。
化工原理_习题集(含答案)

《化工原理》课程习题集一、单选题1.因次分析法的目的在于( )。
A 得到各变量间的确切定量关系B 得到各无因次数群的确切定量关系C 用无因次数群代替变量,使实验与关联工作简化D 用无因次数群代替变量,使实验结果更可靠2.某物体的质量为1000 kg,则其重量为( )。
A 1000 NB 9810 NC 9810 kgfD 1000/9.81 kgf3.某系统的绝对压力为0.04 MPa,若当地大气压力为0.1 MPa,,则该系统的真空度为()。
A.0.1 MpaB.0.14 MpaC.0.04 MpaD.0.06 MPa4. 4 ℃水在SI制中密度为( ),重度为( )。
A 1000 kgf·m-3B 1000 kg·m-3C 102 kgf·s2·m-4D 9810 N·m-35. 4 ℃水在在工程单位制中密度为( ),重度为()。
A 1000 kgf·m-3B 1000 kg·m-3C 102 kgf·s2·m-4D 9810 N·m-36.将含晶体10%的悬浮液送往料槽宜选用()。
A离心泵B往复泵C齿轮泵D喷射泵7.某泵在运行1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检查进口管路有否泄漏现象D检查出口管路阻力是否过大8.离心通风机的铭牌上标明的全风压为100 mmH2O意思是( )。
A 输任何条件的气体介质全风压都达100 mmH2OB 输送空气时不论流量多少,全风压都可达100 mmH2OC 输送任何气体介质当效率最高时,全风压为100 mmH2OD 输送20 ℃,101325 Pa的空气,在效率最高时,全风压为100 mmH2O9.离心泵的实际安装高度( )允许安装高度,就可防止气蚀现象发生。
A 大于B 小于C 等于D 近似于10.操作条件下允许吸上真空高度为H s,允许的最大安装高度为H g,max,泵的入口速度为u1,S H f,0-1为吸入管路单位重量液体的阻力损失,则( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、名词解释(每题2分)1. 非均相混合物物系组成不同,分布不均匀,组分之间有相界面2. 斯托克斯式3. 球形度s非球形粒子体积相同的球形颗粒的面积与球形颗粒总面积的比值4. 离心分离因数离心加速度与重力加速度的比值5•临界直径de离心分离器分离颗粒最小直径6. 过滤利用多孔性介质使悬浮液中液固得到分离的操作7. 过滤速率单位时间所产生的滤液量8. 过滤周期间歇过滤中过滤、洗涤、拆装、清理完成一次过滤所用时间9. 过滤机生产能力过滤机单位时间产生滤液体积10. 浸没度转筒过滤机浸没角度与圆周角比值二、单选择题(每题2分)1、自由沉降的意思是______ 。
A颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可忽略不计E颗粒开始的降落速度为零,没有附加一个初始速度C颗粒在降落的方向上只受重力作用,没有离心力等的作用D颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程D2、颗粒的沉降速度不是指_______ 。
A等速运动段的颗粒降落的速度E加速运动段任一时刻颗粒的降落速度C加速运动段结束时颗粒的降落速度D净重力(重力减去浮力)与流体阻力平衡时颗粒的降落速度B3、对于恒压过滤______ 。
A 滤液体积增大一倍则过滤时间增大为原来的?2倍B 滤液体积增大一倍则过滤时间增大至原来的2倍C 滤液体积增大一倍则过滤时间增大至原来的4倍D 当介质阻力不计时,滤液体积增大一倍,则过滤时间增大至原来的4倍D4、恒压过滤时,如介质阻力不计,滤饼不可压缩,过滤压差增大一倍时同一过滤时刻所得滤液量 __ 。
A增大至原来的2倍E增大至原来的4倍C增大至原来的2倍D增大至原来的倍5、以下过滤机是连续式过滤机 ________ 。
A 箱式叶滤机 E 真空叶滤机 C 回转真空过滤机 D 板框压滤机 6、过滤推动力一般是指 ______ 。
A 过滤介质两边的压差B 过滤介质与滤饼构成的过滤层两边的压差C 滤饼两面的压差D 液体进出过滤机的压差 B7、回转真空过滤机中是以下部件使过滤室在不同部位时,能自动地进行相应的不同操作:8非球形颗粒的当量直径的一种是等体积球径,它的表达式为 ___________9、在讨论旋风分离器分离性能时,分割直径这一术语是指 _____________ 。
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50%分离出来的颗粒的直径 D 能保持滞流流型时的最大颗粒直径 C 10、 在离心沉降中球形颗粒的沉降速度 __________ 。
A 只与 d p , ?p , ?, U T , r ,卩有关B 只与 d p , ?p , U T ,C 只与 d p , ?p , U T , r , g 有关D 只与 d p , ?p , U T , (题中U T 气体的圆周速度,r 旋转半径,k 分离因数) 11、 降尘室没有以下优点 ______________ 。
A 分离效率高 B 阻力小 C 结构简单 D 易于操作 12、 降尘室的生产能力 __________。
A 只与沉降面积A 和颗粒沉降速度U T 有关B 与A , U T 及降尘室高度H 有关C 只与沉降面积A 有关D 只与U T 和H 有关13、 回转真空过滤机的过滤介质阻力可略去不计,其生产能力为度降低一半,其他条件不变A 5m 3/h 3C 10m /h 14、要除去气体中含有的5卩〜50卩的粒子。
除尘效率小于75%,宜选用 _____________________________________________________________ A 除尘气道 B 旋风分离器 C 离心机 D电除尘器BA 转鼓本身C 与转动盘紧密接触的固定盘B 随转鼓转动的转动盘 D 分配头 DA B C D d p = 6V A d p = (6 V/?)d p = (4 V/?)d p = (kV/?) 此处V 为非球形颗粒的体积,A 为非球形颗粒的表面积1/31/21/3(k 为系数与非球形颗粒的形状有关) r 有关 r , k 有关 A A 5mVh (滤液)。
现将转速 ,则其生产能力应为 B 2.5mD 3.54m3/h 3/h15、等压过滤的滤液累积量q 与过滤时间T 的关系为 _________________ 。
16、 过滤基本方程是基于 ___________ 推导出来的。
A 滤液在过滤介质中呈湍流流动 B 滤液在过滤介质中呈层流流动 C 滤液在滤渣中呈湍流流动D 滤液在滤渣中呈层流流动17、 一般而言,旋风分离器长、径比大及出入口截面小时,其效率 力 ______ 。
A 高B 低C 大D 小18、在板框过滤机中,如滤饼不可压缩,介质阻力不计,过滤时间增加一倍时,其过滤速 率为原来的 ___________________ 。
A 2 倍 B 1/2 倍 C )1/2 倍 D 4 倍C19、 在长为Lm 高为Hm 的降尘室中,颗粒的沉降速度为 U T m/s ,气体通过降尘室的水平流 速为u m/s ,则颗粒能在降尘室内分离的条件是: _________ 。
A L/U V F/U LB L/ U T V I-/ uC L/ U T > H UD L/ U > H U TD 20、 粒子沉降受到的流体阻力 ________ 。
A 恒与沉降速度的平方成正比B 与颗粒的表面积成正比C 与颗粒的直径成正比D 在滞流区与沉降速度的一次方成正比D21、 板框压滤机中,最终的滤液流率是洗涤液流率的 ________ o (A P E =A P w ,卩=卩w )A 一倍B 一半C 四倍D 四分之一 C22、 球形度(形状系数)恒小于或等于 1,此值越小,颗粒的形状离球形越远,球形度的定 义式可写为 __________ oA ?=V p / V ,V 为非球形粒子的体积, V p 为球形粒子的体积B ?=A/A ,A 为非球形粒子的表面积,A 为与非球形粒子体积相同的球形粒子的表面积C ?=a p /a ,a 为非球形粒子的比表面积,a p 为球形粒子的比表面积D ?=6a p /(? d )B23、 “在一般过滤操作中,实际上起到主要介质作用的是滤饼层而不是过滤介质本身”, “滤渣就是滤饼”则 ______ o A 这两种说法都对 B 两种说法都不对D _______ ,阻 AC 只有第一种说法正确D 只有第二种说法正确24、 旋风分离器的总的分离效率是指 ___________ o A 颗粒群中具有平均直径的粒子的分离效率 B 颗粒群中最小粒子的分离效率C 不同粒级(直径范围)粒子分离效率之和D 全部颗粒中被分离下来的部分所占的质量分率D25、 降尘室的生产能力由 ______ ■决定。
A 降尘室的高度和长度 B 降尘室的高度 C 降尘室的底面积 D 降尘室的体积 C 26、 在板框过滤机中,如滤饼不可压缩,介质阻力不计,黏度增加一倍时,对同一 q 值, 过滤速率为原来的 _____________ oA 2 倍B 1/2 倍C 1/2 倍 D 4 倍B 27、回转真空过滤机洗涤速率与最终过滤速率之比为(三、填空题(每题2分)1、 一球形石英颗粒,在空气中按斯托克斯定律沉降,若空气温度由 沉降速度将 _______ o下降2、 降尘室的生产能力与降尘室的 ______ 和 ________ 有关。
长度 宽度3、 降尘室的生产能力与降尘室的 _______ 无关。
高度4、 在除去某粒径的颗粒时,若降尘室的高度增加一倍,则沉降时间 ________ 。
增加一倍5、 在除去某粒径的颗粒时,若降尘室的高度增加一倍,气流速度 ________ o 减少一倍6、 在除去某粒径的颗粒时,若降尘室的高度增加一倍,生产能力 。
不变7、 在滞流(层流)区,颗粒的沉降速度与颗粒直径的 _____ 次方成正比。
2 &在湍流区,颗粒的沉降速度与颗粒直径的 ____________ 次方成正比。
1/2 9、在过滤的大部分时间中, ________ 起到了主要过滤介质的作用。
滤饼10、 过滤介质阻力忽略不计,滤饼不可压缩,则恒速过滤过程中滤液体积由 V 增多至M=2V 时,则操作压差由AP I 增大至4卩2= ________ 。
2AP I11、 已知q 为单位过滤面积所得滤液体积 V/S ,q e 为V/S ,V e 为过滤介质的当量滤液体积(滤 液体积为V.时所形成的滤饼层的阻力等于过滤介质的阻力 ),在恒压过滤时,测得 A ?/ A q=3740q+200 则过滤常数 K= ____ 。
12、 已知q 为单位过滤面积所得滤液体积 V/S ,q e 为V/S ,V .为过滤介质的当量滤液体积(滤 液体积为V.时所形成的滤饼层的阻力等于过滤介质的阻力 ),在恒压过滤时,测得A IB 1/2C 1/4D 1/3 28、 以下说法是正确的( )。
A 过滤速率与S (过滤面积)成正比C 滤速率与滤液体积成正比 D29、板框压滤机中( )。
A 框有两种不同的构造BC 框和板都有两种不同的构造D 30、 助滤剂应具有以下性质( )。
A 颗粒均匀、柔软、可压缩B AB 过滤速率与S 2成正比 过滤速率与滤布阻力成反比 B 板有两种不同的构造 板和框都只有一种构造B颗粒均匀、坚硬、不可压缩D 颗粒均匀、可压缩、易变形 B20C 升至50E ,则其A ?/ A q=3740q+200 则过滤常数q e= ____ 。
13、最常见的间歇式过滤机有_____ 和_________ 。
板框过滤机叶滤机14、在一套板框过滤机中,板有____ 种构造,框_____ 种构造。
2 115、板框过滤机在过滤阶段结束的瞬间,设框已充满,则在每一框中,滤液穿过厚度为_______ ____________ 。
框的厚度16、板框过滤机在过滤阶段结束的瞬间,设框已充满,在洗涤时,洗涤液穿过厚度为_________ _。
框厚度之半17、板框过滤机在过滤阶段结束的瞬间,设框已充满,在洗涤时,洗涤液穿过的滤布面积等于______________ 。
框的内面积18、_________________________________________ 旋风分离器性能的好坏,主要以来衡量。
临界粒径的大小19、离心分离设备的分离因数定义式为―Kc= 。
u T2/gR (或u r/u t)20、当介质阻力不计时,回转真空过滤机的生产能力与转速的______ 次方成正比。
1/221、间歇过滤机的生产能力可写为Q=V/??,此处V为__________________ 。
一个操作循环中得到的滤液体积22、间歇过滤机的生产能力可写为Q=V/??,此处??表示一个操作循环所需的__________ 。