粉体工程作业答案
粉体工程期末考试题及答案

粉体工程期末考试题及答案一、选择题1. 粉体工程是一门研究粉末物料的加工、输送、储存和应用的学科,其研究的范围包括()。
A. 粉末的物性与表征B. 粉末的混合与分离C. 粉末的加工技术D. 粉末的表面改性E. 以上都是答案:E. 以上都是2. 在粉体工程中,粉体的流动性是一个重要的物性指标,通常使用()来进行描述。
A. 容重B. 流动性指数C. 膨松度D. 粒度分布E. 粒形指数答案:B. 流动性指数3. 粉末的分散性是指粉末中颗粒之间的相互作用力离散化的能力,以下哪种方法可以增强粉末的分散性?A. 加大颗粒尺寸B. 增加颗粒的比表面积C. 提高颗粒的摩擦系数D. 减少粉末中的 moisture contentE. 提高粉末的角质量答案:B. 增加颗粒的比表面积4. 粉体的输送方式多种多样,以下不属于粉体输送方式的是()。
A. 斜槽输送B. 螺旋输送C. 气力输送D. 机械输送E. 沉降输送答案:E. 沉降输送二、填空题1. 粉体的密度是指单位体积的粉体的()。
答案:质量2. 在粉体混合过程中,混合均匀度的评价指标之一是()。
答案:变异系数3. 粉体工程中常用的粉体分级方式有()和()。
答案:筛分分级、离心分级三、简答题1. 请简要说明粉体包装的重要性,并列举两种常见的粉体包装形式。
答案:粉体包装的重要性:粉体包装能够保护粉体物料免受外界环境的污染和损害,确保产品的质量和有效期。
同时,粉体包装还能提高产品的市场竞争力,增强产品的品牌形象。
常见的粉体包装形式:a. 瓶装:将粉体物料装入密封的塑料瓶中,通过盖子或封口膜进行密封。
适用于粉末颗粒较小的物料。
b. 袋装:将粉体物料装入塑料或纸质袋子中,通过热封或胶粘剂进行密封。
适用于粉末颗粒较大的物料。
2. 简要描述一下粉体流变学的概念和研究对象。
答案:粉体流变学是研究粉末物料在外力作用下的变形和流动行为的学科。
主要研究粉体物料的流动性、变形性和变形机制等内容。
粉体工程简答题汇总

1. 筛分法测量粉体粒径的基本原理是什么?P19利用筛孔尺寸由大到小组合的一套筛,借助振动把粉末分成若干等级,称量各级粉末的质量,即可计算用质量的百分比表示的粒径组成。
2. 粉体的松装密度是如何测定的?P37① 粉末从漏斗中自由落下,充满圆柱杯,漏斗孔径有2.5m 和5.0m 两种,圆柱杯容积为(25±0.05)m ³。
称量刮平后圆柱杯中粉末质量与容积相比即可得出松装密度。
② 将粉末放入漏斗中的筛网上,自然或靠外力流入布料箱,交替经过布料箱中的四块倾角为25°的玻璃板和方形漏斗,最后流入已知体积的圆柱杯中,呈松散状态,然后称取杯中粉末质量,计算松装密度。
3. 推导出粉体真密度的测定公式P38 ()()[]()()()液体密度体的质量比重瓶加待测粉末加液量比重瓶加待测粉末的质比重瓶含液体的质量空比重瓶质量表观体积颗粒质量--m -m -m -m m m m m m m /m m -m m m m sl s 0s sl 00s s sl 00s p l l l l l p ρρρρ----=---==4. 库尔特计数器法测定粉体粒度的基本原理是什么?电传感器是将被测颗粒分散在导电的电解质溶液中,在该导电溶液中放置一个开有小孔的隔板,并将两个电极分别插入小孔两侧的导电溶液中,在电压差作用下,颗粒随导电溶液逐个通过小孔,每个颗粒通过小孔时产生的电阻变化表现为一个与颗粒体积或粒径成正比的电压脉冲。
5. 激光粒度仪测定粉体粒度的原理是什么?颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布。
当光束遇到颗粒阻挡时,部分发生散射现象。
散射光的传播方向与入射光的传播方向形成一个夹角θ,θ的大小与颗粒的大小有关,即小角度θ的散射光是大颗粒引起的,大角度θ的散射光是小颗粒引起的。
散射光的强度代表该粒径颗粒的数量。
测量不同角度上的散射光强度,就可测得样品的粒度分布。
6.粉体表面改性的目的是什么?①增强与基体的相容性和润湿性。
粉体工程21

1、某粉磨产品,粒度分布符合Rosin-Rammler方程,且粒径小于80μm 的颗粒筛下累积质量百分数为90%,均匀性系数n=1.0。
拟采用φ150mm的管道进行垂直气力输送。
已知风量1m3/min,空气粘度16×10-6,密度为1kg/m3;物料密度3000kg/m3,设其为球形颗粒。
试求:根据题意:,解得特征粒径:式中,为粒径的颗粒所对应的筛上累积质量百分数。
垂直管道中上升的气力输送速度为:当上升的气力输送速度大于颗粒的沉降速度时,颗粒即被上升气流带走。
假设运动速度为的颗粒在Stokes层流区(Rep<1)中沉降,其颗粒沉降速度符合Stokes沉降速度公式:,则解得对应粒径:验算颗粒雷诺数:>1,不在Stokes层流区。
假设在过渡流区(2<Rep<500)中沉降,则颗粒沉降速度符合关系式:,则解得对应粒径:验算颗粒雷诺数:(2<Rep <500)假设成立。
故,可被上升气流带走的颗粒为粒径小于的颗粒。
(2)在垂直管道中,沉降下来的颗粒是粒径大于的颗粒,其百分含量即是符合Rosin-Rrmmler粒度分布方程的筛上累积质量百分数:故,沉降下来的颗粒占粉磨产品质量百分数的。
解:根据题义知:当粒径为14.7μm的方铅矿颗粒与粒径为63.5μm的石英颗粒沉降速度相等时,两种颗粒刚好可以完全分开。
层流时颗粒沉降速度,由此建立:=,解得:沉降液的最小密度是2368kg/m3。
3、对某粉体取样统计1000个颗粒,测得粒度分布数据如下表:若已知其粒度分布服从对数正态分布,请在对数正态分布概率纸上作出粒度分布图,并由图确定:(1)该粉体粒度分布的几何平均粒径和几何标准偏差;(2)写出其频度分布函数③由图查得约;()④因粒度符合对数正态分布,故有:几何平均粒径:;几何标准偏差:(或)(2)粒度符合对数正态分布时,其频度分布函数为:代入几何平均粒径;几何标准偏差后,得:4、对某粉体取样统计1000个颗粒,测得粒度分布数据如下表:粒径(μ51015202530354045 m)颗粒个数1955165280266164509若已知其粒度分布服从正态分布,请在正态分布概率纸上作出粒度分布图,并由图确定:(1)该粉体粒度分布的平均粒经和标准偏差;(2)写出其频度分布函数。
粉体工程习题及答案(解题要点)

粉体第2章作业题1、证明:DnL·DLS=DnS2;DnL·DLS·DSV=DnV32、求:边长为a的正方形和正三角形片状颗粒的Feret径。
3、求边长为m的正方形片状颗粒的Martin径。
4、求底面直径为10,直径:高度=1:1的圆柱形颗粒的球形度。
5、用安德烈移液管测得某火力发电厂废气除尘装置所收集的二种烟灰的粒度分布情况如下表。
若服从R―R分布,试求:(1)分布特征参数De和n;(2)二种粉体何者更细?何者粒度分布更集中?第3章粉体的填充与堆积特性作业题1、将粒度为D1>D2>D3的三级颗粒混合堆积在一起,假定大颗粒的间隙恰被次一级颗粒所充满,各级颗粒的空隙率分别为ε1=0.42,ε2=0.40,ε3=0.36,密度均为2780kg/m3。
试求:(1)混合料的空隙率;(2)混合料的容积密度;(3)各级物料的质量配合比。
2、根据下表数据,按最密填充原理确定混凝土中砂子的粒径及各组分的配合比,并计算混凝土混合物的最大表观密度和最小空隙率。
(已知:D碎石/D砂=D砂/D水泥)粒径/mm 空隙率/% 密度/kg/m3物料名称碎石D1=32 48 2500砂子D2 42 2650水泥D3=0.025 50 31003、根据容积密度、填充率和空隙率的定义,说明:(1);(2);(3)4、某粉体的比重为m,在一定条件下堆积的容积密度为其真密度的60%,试求其堆积空隙率。
5、某粉料100kg,在一定堆积状态下,其表观体积为0.05m3。
求:该粉体的堆积密度、填充率和空隙率。
(ρP=2800kg/m3)6、已知:粉料(ρP=2700kg/m3)成球后ε=0.33,并测得料球含水量为13%(以单位质量干粉料计),试求料球的空隙饱和度ψs。
第4章作业题1、试计算直径为10、1.0、0.1、0.01、0.001μm的球形颗粒群形成的T孔隙和R孔隙入口在20℃水中的抽吸压力。
(20℃时,水的表面张力为72.75′10-3N/m)2、二个直径为1mm的玻璃球相接触,接触点含水,钳角为600。
《粉体工程》作业

《粉体工程》作业第一次1.1 颗粒粒径分别从哪几个方面定义?与工程中的几种常用的测量方法获得的粒径有何对应关系?1.2 设颗粒是边长为d的立方体,颗粒群总质量为∑m,颗粒密度为ρ,求由面积定义的平均粒径。
1.3 试根据不规则颗粒外接长方体的三维尺寸按教材表1.1中第三条给出的物理意义,推导表示颗粒大小的三轴调和平均径。
1.4 粒径频率分布与累积分布的实际意义是什么?按照频率分布与累积分布的不连续的数学表达式对下面实验数据进行处理,并绘出直方图。
第二次1、简要介绍泰勒(Tyler)筛制。
2、简要分析重力沉降法测定粉体粒度的原理。
3、简介激光(衍射)粒度分析仪的原理要点。
4、简要说明空隙率的概念及其影响因素。
5、简介内摩擦角的含义,影响因素及其测定方法。
6、简介安息角的定义及影响因素。
7、简介粉体流动性的概念及测定方法。
第三次1、按破碎后颗粒的粒度大小对破碎和粉磨进行进一步细分。
2、简要说明粉碎作业的意义?3、简述几种常用的基本破碎流程和它们的优缺点?4、何为开路(或开流)流程?何为闭路(圈流)流程?各有何优缺点?5、简要说明各种粉碎方法。
6、简述粉碎能耗的三理论(理论要点,数学表达式与应用范围)。
第四次1、颚式破碎机有哪二种?为何叫复摆式颚式破碎机?简要描述颚破的破碎过程。
2、简摆式和复摆式颚式破碎机的性能各有何特点?颚破在选型时应考虑哪些?3、简述圆锥破碎机的工作原理。
4、旋回破碎机和中细碎圆锥破碎机(菌式圆锥破碎机)结构上各有何特点?规格如何表示?5、简述锤式破碎机的工作原理。
6、简述反击式破碎机的工作原理,其性能有何特点?7、颚破、圆锥、对辊、锤式和反击式破碎机的主要工作部件各是什么?第五次1、简述滚筒式球磨机的工作原理与性能特点。
2、滚筒式球磨机的规格如何表示?管磨机的规格如何表示?3、简介非金属矿物的莫氏硬度。
莫氏(mohs)硬度及测定方法(划痕法) 莫氏(mohs)硬度是表示矿物硬度的一种标准,矿物学或宝石学上习惯上都是用莫氏硬度来表示。
粉体工程期末考试题及答案

粉体工程期末考试题及答案# 粉体工程期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 粉体工程中,下列哪一项不是粉体的基本特性?A. 粒度B. 粒形C. 颜色D. 比表面积答案:C2. 粉体的颗粒大小通常用哪种单位表示?A. 米B. 毫米C. 微米D. 纳米答案:C3. 粉体的流动性主要受哪些因素影响?A. 粒度分布B. 颗粒形状C. 湿度D. 所有以上因素答案:D4. 粉体的压缩性是指什么?A. 颗粒间的摩擦力B. 颗粒间的黏附力C. 颗粒在压力作用下体积缩小的能力D. 颗粒在压力作用下形状改变的能力答案:C5. 粉体的分散性是指什么?A. 颗粒在空间中的分布均匀性B. 颗粒在时间上的分布均匀性C. 颗粒在空间和时间上的分布均匀性D. 颗粒在空间上的分布不均匀性答案:A...(此处省略其他选择题)二、填空题(每空1分,共10分)1. 粉体工程中,颗粒的______、______和______是其基本特性。
答案:粒度,粒形,比表面积2. 粉体的流动性可以通过______来改善。
答案:表面处理3. 粉体的压缩性可以通过______和______来减小。
答案:增加颗粒间距离,降低颗粒间黏附力...(此处省略其他填空题)三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述粉体工程中颗粒的粒度分布对粉体性能的影响。
答案:颗粒的粒度分布影响粉体的流动性、压缩性、分散性等。
粒度分布越宽,粉体的流动性越差,压缩性越强,分散性越差。
反之亦然。
2. 描述粉体工程中颗粒的表面处理方法及其作用。
答案:颗粒的表面处理方法包括化学处理、物理处理和机械处理等。
这些处理方法可以改变颗粒的表面性质,如表面能、亲水性等,从而改善粉体的流动性、分散性和稳定性。
3. 解释粉体工程中颗粒的压缩性对工业应用的影响。
答案:颗粒的压缩性影响粉体在储存、运输和加工过程中的性能。
高压缩性的粉体容易形成硬块,不利于储存和运输;在加工过程中,高压缩性的粉体可能导致设备磨损和生产效率降低。
粉体工程学试卷以及答案(1)

粉体工程学试卷以及答案(1)一、名词解释(2分/小题,共18分)1. 粉体:粉体是由大量的不同尺寸的颗粒组成的颗粒群。
2. 三轴平均径:以颗粒的长度、宽度、高度定义的粒度平均值称为三轴平均径。
(算法有三种:算术平均径、几何平均径和调和平均径)3. 球体积当量径:与颗粒体积相同的球的直径为球体积当量径。
4. 液体桥:粉体颗粒间隙之间存在的液体,称为液体桥。
(常见的是水。
)5.毛细管力:是指液体表面张力的收缩作用将引起对两颗粒间的牵引力。
6.粉尘爆炸:可燃性物质细粉在空气中扩散形成尘云,起火后迅速燃烧的现象称为粉尘爆炸。
7.安息角:安息角是粉体粒度较粗的状态下由自重运动所形成的角。
8.偏析:粉体流动时,由于粒径、密度、形状等差异,组成呈现出不均质的现象。
9. 筛分法:筛分法是使物料通过一组有序的不同筛孔尺寸的(标准)筛子来测试粒度并进行大小分级的方法。
(求得相应的质量百分比。
)二、填空(1分/空,共60分)1.粉体中颗粒常见的附着力有范德华引力(分子间引力)、库仑力(电荷异性引力)、毛细管力、磁性力、机械咬合力等。
2. 昆虫能在水面上爬行,荷叶上的水滴呈圆球状,这是张力在起作用。
3. 影响一种材料强度大小的因素有_成分、时间(效应)、温度、水分等。
4. 分级(分离)的原理或方式有惯性式、重力式、离心式、湿法(水)、电式_等。
(*回答“磁”、“物理分离”、“超声波”或“迅速分级原理”、“减压分级原理”……;也给分)5. 根据颗粒间液体量的多少,有四种类型的液相静态:摆动状态、链索状态_、毛细管状态_ 、_浸渍状态_ 。
6.工业用筛按运动形式大致可分为振动筛_ 、摆动筛两类。
7. 防护粉尘爆炸的方法有_封闭_ 、泄爆、隔爆等。
8.粉尘爆炸须具备的三个条件是尘云、空气_、火源。
9.粉体在重力作用下自料仓流出的形式有质量流_ 和漏斗流_ 两种。
10.影响颗粒填充的因素有壁效应_、局部填充、形状、粒度大小等。
智慧树知到《粉体工程与设备(基础篇)》章节测试答案

答案: 中位粒径 7、 若一粉体符合 R—R 粒度分布,在 R—R 图上粒度分布直线越陡峭,则该粉体 的( )。 A:粒度分布越均匀 B:粒度分布越不均匀 C:特征粒径越大 D:与粒度分布无关 答案: 粒度分布越均匀 8、 标准偏差σ表示粒度频率分布的离散程度,其值越小,说明分布越( )。 A:离散 B:集中 C:均匀 答案: 集中 9、 在等径球体规则填充模型中,( )填充模型空隙率最大。 A:立方体填充 B:菱面体填充 C:正斜方填充 D:随机填充 答案: 立方体填充 10、 粉体随机填充时,紧挨着固体表面的颗粒形成一层与表面形状相同的料层称 为( )。 A:壁效应 B:紧密填充效应
A:表面积“m2” B:筛孔数“目” C:颗粒的线度“μm” D:比表面积“m2/kg” 答案: 表面积“m2” 4、 球形颗粒的扁平度为( )。 A:0.52 B:π C:1 D:0.81 答案: 1 5、 球形颗粒的表面积形状因数为()。 A:.52 B:π C:1 D:0.81 答案: π 6、 粉体物料的样品中,粒径的累积分布为 50%的粒径是( )。 A:中位粒径 B:平均粒径 C:.最频粒径 D:特征粒径
C:稀疏填充效应 D:随机填充效应 答案: 壁效应 第二章 1、 粉体表面的润湿角θ在 90°<θ≤180°为浸渍润湿。 A:对 B:错 答案: 错 2、 形成液桥的临界湿度为 65%。 A:对 B:错 答案: 对 3、 颗粒在流体中沉降受到的力为重力、浮力和阻力,其中沉降速度越大阻力越 大。 A:对 B:错 答案: 对 4、 颗粒在流体中沉降受到的阻力与流体的雷诺数有关。 A:对 B:错 答案: 对 5、 湍流区的阻力系数是雷诺数的函数,随着雷诺数变化,不是常数。
A:对 B:错 答案: 错 6、 根据颗粒雷诺数的大小,球形颗粒沉降情形下大致可分为层流区、过渡区和 湍流区。 A:对 B:错 答案: 对 7、 在重力场中的沉降可以将细颗粒甚至胶体从流体中分离出来。 A:对 B:错 答案: 错 8、 若单位时间的流量为 Q,流体粘度为μ,颗粒层迎流断面面积为 A,层厚为 L,压力损失为ΔP,得到平均流速与ΔP 成正比。 A:对 B:错 答案: 对 9、 颗粒在离心场中流体内的沉降速度不大于其在重力场中的沉降速度。 A:对 B:错 答案: 错 10、 立方体颗粒在液体介质中的沉降末速度与球形颗粒的相等 A:对
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2-12.在固定床操作中,流体通过颗粒层时的压强降受哪些因素影响?流体的速度受哪些限制?答:流体通过固定床的压降ΔP与流体及床层的参数有关:(1)流体方面:流体的密度ρ;流体的粘度μ;流体的流速;(2)床层方面:床层直径D;颗粒直径dp;床层的有效空隙率ε;颗粒形状系数ψ;床层高度L;颗粒表面粗糙度e。
1-10与颗粒同体积的球的直径称为等体积球当量径;与颗粒等表面的球的直径称为等表面积球当量径;与颗粒投影面积相等的圆的直径称为投影圆当量径(亦称heywood径。
1-11若以Q表示颗粒的平面或立体的参数,d为粒径,则形状系数Φ定义为 ;若以S表示颗粒的表面积,d为粒径,则颗粒的表面积形状系数形状系数Φs定义为 ;对于球形颗粒,Φs= ;对于立方体颗粒,Φs=6。若以V表示颗粒的体积,d为粒径,则颗粒的体积形状系数Φv定义为Φv = 对于球形颗粒,Φv= ;对于立方体颗粒,Φv=1。
在两相流中,既有固体颗粒,又有流体介质,单位体积的两相流中所含固体颗粒和流体介质的质量分别称为颗粒相和介质相的密度,设在流动体系中.颗粒的体积、质量和密度分别为Vp、Mp和ρp,流体的体积、质量和密度分别为Vf、Mf和ρf,两相流的总体积、总质量和密度分别Vm、Mm和ρm分别以ρpj和ρfj表示之。
2-4颗粒两相流动系统中系统中除了颗粒与流体的运动外,往往还存在着能量与质量的传递以及同时进行着的化学反应过程;
2-5颗粒两相流动系统中颗粒的粒径范围为10-5~10cm
2-6.颗粒在静流体内自由沉降时,不仅受到重力而且还受到浮力的作用。
2-7.颗粒在流体中相对运动时的流动状态:层流状态、过渡状态和湍流区状态。它们各自对应的Rep范围分别是10-4<Rep<1,1<Rep<500,500<Rep<2x105。
1-44简要分析影响粉粒体颗粒床层的凝聚力的因素及其影响方向
答:(1)颗粒粒度:单颗粒粒度与凝聚力的关系如图3.5所示。随着粒径的减小凝聚力增大。(2)颗粒床层空隙率ε:随着ε的增大,凝聚力减小。如图3.6所示。由实验得知,对微细颗粒这种关系更明显。(3)空气中湿含量:图3.7是在25℃,一个大气压下测定的单颗粒的凝聚力的实验数据。在实验测定的粒度范围内,湿含量与凝聚力在一定范围内成正变关系。即随着相对湿度的提高,凝聚力也随之增长。(4)存放时间:通常存放在空气或其它气体中颗粒随着时间的延长,凝聚力有所增加,可能是由于颗粒吸收空气中水分的原因。
A.U0=Uf B. U0>Uf C. U0<Uf
2-11.试用公式比较颗粒真密度、容积密度、颗粒相密度间的区别与联系
答:真密度 表示单位体积物的质量。是组成颗粒的物质特有的,与颗粒大小、填充无关。
容积密度ρB指单位填充体积的粉体质量,亦称视密度。ρB=填充粉体的质量/粉体填充体积=VB(1-ε)ρP/VB,式中VB——粉体填充体积积;ρp——颗粒密度;ε——空隙率。与填充方式有关。
A、800 B、1200 C、3333.3 D、5000
1-40.休止角是粉体自然堆积时的自由表面在静态状态下与水平面所形成的( C )。
A、角度B、最小角度C、最大角度
1-41简要分析影响颗粒床层空隙率的主要因素
答:(1)壁效应。当颗粒填充容器时,在容器壁附近形成特殊的排列结构,这就称为壁效应。容器直径和球径之比超过50时,空隙率几乎成为常数,即37.5%。(2)局部填充结构。ρr=g(r)dr/4πr2dr=g(r)/4πr2(3)物料的含水量。(4)颗粒形状。一般地说,空隙率随颗粒圆形度的降低而增高,在松散堆积时,有棱角的颗粒空隙率较大,与紧密堆积时正相反。表面粗糙度越高的颗粒,空隙率越大。(5)粒度大小。对颗粒群而言,粒度越小,由于粒间的团聚作用,空隙率越大。当粒度超过某一定值时,粒度大小对颗粒体堆积率的影响已不复存在,此值为临界值。通常在细粒体系中,粒径大于或小于临界粒径的物料,对颗粒的行为都有举足轻重的作用。(6)物料堆积的填充速度。对粗颗粒,较高的填充速度会导致物料有较小的松散密度,但对于如面粉那样具有粘聚力的细粉,降低供料速度可得到松散的堆积。
2-16实际颗粒沉降与球形颗粒的自由沉降有何不同,各需用哪些公式修正?
答:实际颗粒沉降时,各个颗粒不但会受到其它颗粒直接摩擦,碰撞的影响,而且还受到其它颗粒通过流体而产生的间接影响,这种沉降称为干扰沉降,修正 .ε—空隙率;
n—指数,其值在5~7.6之间,平均值6。
颗粒在有限容器内沉降时,还需考虑容器器壁对颗粒沉降的阻滞作用,考虑到壁效应,沉降速度可乘以壁效应因子fw加以修正。 式中dp—颗粒直径。D—容器直径。
1-12比表面积形状系数定义为表面积形状系数与体积形状系数之比,用符号Φsv表示:Φsv= ,对于球形颗粒和立方体颗粒,Φsv=6。
与颗粒等体积的球的表面积与颗粒的实际表面积之比称为Carman形状系数。用符号Ψc表示。
1-13容积密度ρB =(1-ε)ρP式中ρp——颗粒密度;ε——空隙率。
1-14 ε指空隙体积占粉体填充体积的比率ε=1-φ=1-(ρB/ρp)式中φ——填充率
1-45简述预防粉尘爆炸的措施及机理
答:粉尘爆炸必须具备三个条件:尘云、空气、着火源,ห้องสมุดไป่ตู้缺少了其中任一条件,就不能发生爆炸。
一:防止可爆炸粉尘云形成。a控制粉尘浓度控制粉尘浓度非爆炸范围内,也就是使粉尘浓度低于爆炸下限或高于爆炸上限。b生产过程的惰化处理它是避免形成可爆煤粉气混合物的有效方法。二:限制氧气量三、排除着火源
1-37.粉磨产品的比表面积可用S=(36.8×104)/( Dp nρp)计算,式中n表示(C)
A.均匀性系数B.特征粒径C.比例系数
1-38.部分分离效率为50%时所对应的粒度,叫做( D )。
A、特征粒径B、中位径C、切割粒径D、临界粒径
1-39.某粉状物料的真密度为2000Kg/m3,当该粉料以空隙率ε=0.4的状态堆积时,其容积密度ρV=(B)公式ρB=VB(1-ε)ρP/VB。
2-8流体透过颗粒床层的两相流动的典型情况可分为固定床、流化床和连续流态化,这种分类是依据过程中流体速度、颗粒性质及状态、料层高度和空隙率来分类的。
2-9.颗粒在静止流体中的沉降起初为加速阶段,而后为匀速。通常讲的沉降速度为匀速运动速度。
2-10颗粒受重力作用在垂直方向上流动的流体中作匀速运动时,其颗粒的相对运动速度Up=U0-Uf,当B时,颗粒向下沉降(U0——颗粒速度, Uf ——流体速度)
1-23.粒度分布是表示粉体中不同粒度区间的颗粒含量的情况,在直角坐标系中粒度分布曲线分为频率分布曲线和累积分布曲线。
1-24配位数k(n)指与观察颗粒接触的颗粒个数。
1-31 “目”是一个长度单位,目数越高长度越小。(错)
1-32 Carman形状系数Ψc值越大,意味着该颗粒形状与球形颗粒的偏差越大,也就是说颗粒形状越不规则。(错)
第二章颗粒流体力学
2-1颗粒两相流动系统中,颗粒是分散相。
2-2颗粒两相流动系统中,系统中至少存在着一种力场,由于固体颗粒与液体介质的运动惯性不同,因而颗粒与液体介质存在着运动速度的差异——相对速度。
2-3由于流场中压力和速度梯度的存在、颗粒形状不规则、颗粒之间及颗粒与器壁问的相碰撞等原因,会导致颗粒的旋转,从而产生升力效应。
1-7粒度是颗粒在空间范围所占大小的线性尺度。粒度越小,颗粒越细。所谓粒径,即表示颗粒大小的一因次尺寸。
1-8以颗粒的长度l、宽度b、高度h定义的粒度平均值称为三轴平均径,适用于必须强调长形颗粒存在的情况。
1-9沿一定方向与颗粒投影轮廓两端相切的两平行线间的距离。称为弗雷特直径。
沿一定方向将颗粒投影面积等分的线段长度,称为马丁直径。
D. do为与颗粒等体积的球的表面面积;;dpo——与颗粒投影面最小外接圆直径。
1-35.RRB粒度分布方程中的n是(C)。
A、功指数B、旋涡指数C、均匀性指数D、时间指数
1-36.粉磨产品的颗粒分布有一定的规律性,可用RRB公式表示R=100exp[-(Dp/De)n]其中De为:(B)。
A.均匀系数B.特征粒径C.平均粒径
1-15 Gaudin-Schuhmann(高登-舒兹曼)方程U(Dp)=100(Dp/Dpmax)q
式中,U(Dp)为累计筛下百分数(%),Dpmax为最大粒径,q为Fuller指数。q=1/2时为疏填充,q=1/3时最密填充。
1-16潮湿物料由于颗粒表面吸附水,颗粒间形成所谓液桥力,而导致粒间附着力的增大,形成团粒。由于团粒尺寸较一次粒子大,同时,团粒内部保持松散的结构,致使整个物料堆积率下降。
1-19.单颗粒粒径表示方法有球当量径和圆当量径。写出下列三轴平均径的计算式:
①三轴平均径 ,②三轴调和平均径
③三轴几何平均径 。
1-20.统计平均的测定方法有费雷特径,马丁直径。
1-21.粒度分布的表示方式有粒度的频率分布和粒度的累积分布;粒度分布的表达形式有粒度表格粒度列表法和粒度图解法。
1-22.描述和阐明颗粒形状及特征的参数有形状系数,形状指数,球形度。
1-42简述内摩擦角的测定方法
答:这三个圆称为极限破坏圆,这些圆的共切线称为该粉体的破坏包络线,。这条破坏包络线与σ轴的夹角φi即为该粉体的内摩擦角。内摩擦角是粉体在外力作用下达到规定的密实状态,在此状态下受强制剪切时所形成的角
1-43试分析物料经粉碎细化后,具有较高活性的机理
答:(1)随着颗粒的减小,固体微粉的分散度增大,成为具有开放性空隙和结构的状态,比表面积△A增大,水化反应面积增加,同时,表面自由焓△G=r△A(r为熟料颗粒表面自由能)增加,其活性提高。(2)粉碎过程中,颗粒在机械力的作用,随着颗粒的减小,产生机械力化学效应。主要表现在:第一,规整的晶面在颗粒体系总表面上所占的比例减小,键力不饱和的质点数增多,在棱边、尖角处不饱和程度高的质点数亦增多,从而大大提高了物料的活性。第二,表面层发生晶格畸变,如熟料颗粒的细化,当粒度在9~20μm时,将从脆性破坏转变成塑性变形,塑性变形的实质是位错的增值和移动,颗粒在位错中贮存能量,增强了活性。第三,通过反复的破碎,随着粒子的不断微细化,表面结构的有序程度则受到越来越强烈的扰乱,并不断向颗粒内部扩展,最终表面结构趋于无定形化,在粉磨至无定形化的过程中,内部贮存大量的能量,因而表面层位能更高,表面活性更强。经机械粉碎后形成的微细颗粒表面的性质大大不同于粗颗粒,在持续的粉碎中,颗粒表面的活性点不断增多,处于亚稳高能活性状态。它们在增强表面活性方面有着重要作用,粒度越小越突出。