化工原理复习整理

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化工原理整理知识点

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第一章 流体传递现象流体受力:表面力和体积力体积力/场力/质量力:为非接触力,大小与流体的质量成正比表面力:为接触力,大小与和流体相接触的物体(包括流体本身)的表面积成正比, 流场概念:场和流场;矢量场和标量场;梯度第一节 流体静力学1-1-2 压力流体垂直作用于单位面积上的力,称为流体的静压强,又称为压力。

在静止流体中,作用于任意点不同方向上的压力在数值上均相同。

压力的单位(1) 按压力的定义,其单位为N/m 2,或Pa ;(2) 以流体柱高度表示,如用米水柱或毫米汞柱等。

标准大气压的换算关系:1atm = 1.013×105Pa =760mmHg =10.33m H 2O 压力的表示方法表压 = 绝对压力-大气压力 真空度 = 大气压力-绝对压力 1-1-3 流体静力学基本方程 静力学基本方程:压力形式 :)(2112z z g p p -+=ρ能量形式 :gz p g z p 2211+=+ρρ适用条件:在重力场中静止、连续的同种不可压缩流体。

(1)在重力场中,静止流体内部任一点的静压力与该点所在的垂直位置及流体的密度有关,而与该点所在的水平位置及容器的形状无关。

(2)在静止的、连续的同种液体内,处于同一水平面上各点的压力处处相等。

液面上方压力变化时,液体内部各点的压力也将发生相应的变化。

(3)物理意义:静力学基本方程反映了静止流体内部能量守恒与转换的关系,在同一静止流体中,处在不同位置的位能和静压能各不相同二者可以相互转换,但两项能量总和恒为常量。

应用:1. 压力及压差的测量 (1)U 形压差计:gR p p )(021ρρ-=- 若被测流体是气体,可简化为:021ρRg p p ≈-U 形压差计也可测量流体的压力,测量时将U 形管一端与被测点连接,另一端与大气相通,此时测得的是流体的表压或真空度。

(2)倒U 形压差计 ρρρRg Rg p p ≈-=-)(021(3)双液体U 管压差计)(21C A Rg p p ρρ-=- 2. 液位测量3. 液封高度的计算第二节 流体动力学1-2-1 流体的流量与流速 一、流量体积流量V S 单位时间内流经管道任意截面的流体体积, m 3/s 或m 3/h 。

化工原理复习整理

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第1周绪论1化工原理中的“三传〞是指( D )。

A.动能传递、势能传递、化学能传递B.动能传递、内能传递、物质传递C.动量传递、能量传递、热量传递D.动量传递、热量传递、质量传递2因次分析法的目的在于〔 A 〕。

A.用无因次数群代替变量,使实验与关联工作简化C.用无因次数群代替变量,使实验结果更可靠3以下选项中,不是化工原理研究的内容是〔 C 〕。

D.物理过程第2周流体流动〔一〕1在静止流体内部各点的静压强相等的必要条件是( D )。

D.同一水平面上,同一种连续的流体2被测流体的〔 C 〕小于外界大气压强时,所用测压仪表称为真空表。

3压力表测量的是( B )。

1在定稳流动系统中,单位时间通过任一截面的( B )流量都相等2在列伯努利方程时,方程两边的压强项必须( C )。

3伯努利方程式中的H项表示单位重量流体通过泵(或其他输送设备)所获得的能量,称为〔 D 〕。

1( A )可用来判断流体的流动型态。

2流体的流动型态有( B )种。

3滞流与湍流的本质区别是( D )。

C.雷诺准数不同D.滞流无径向运动,湍流有径向运动第2周测验1装在某设备进口处的真空表读数为50kPa,出口压力表的读数为100kPa,此设备进出口之间的绝对压强差为〔 A 〕kPa。

2 U型压差计不可能测出的值为( D )。

B.真空度3研究流体流动形态对化工生产的指导意义是〔 B 〕。

B.可以提高传质、传热的速率C.增加生产能力4流体在圆形直管中作定态流动,如果Re小于2000,那么管内流动方向上任一截面处的速度分布为( A )。

A.抛物线B.指数函数C.直线5水在一条等直径的垂直管内作定态流动,其流速( C )。

A.会越流越快6在定态流动中,各截面上流体的流速、压强、密度等有关物理量不随时间和位置而变。

〔×〕7连续性方程所反映的管路各截面上流速变化规律,与管路上是否装有管件、阀门或输送设备等无关。

〔√〕8静力学方程是伯努利方程式中流速为零时的特殊形式。

化工原理总复习

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《化工原理》复习提要1.各章要点1.1流体流动1.1.1基本概念连续介质模型;组成的表示(质量分率、摩尔分率、体积分率);流体的密度及影响因素;流体静压强的特征、单位、表示方式及等压面;流量、流速的各种表达方式及计算;净功、有效功率、轴功率;牛顿粘性定律、 粘度μ及其影响因素;流体的流动类型、雷诺数、层流与湍流的本质区别;局部阻力与直管阻力、当量直径与当量长度、相对粗糙度、圆形直管内的速度分布、摩擦系数、局部阻力系数。

1.1.2仪器设备各种液柱式压差计、测速管、孔板流量计、文丘里流量计、转子流量计等的结构、测试原理、安装要求。

1.1.3基本公式 流体静力学基本方程: gpZ g p Z ρρ2211+=+柏努利方程:fe fe fe P p u Z W p u g Z H gu g p Z H g u g p Z h u p g Z W u p g Z ∆+++=++++++=++++++=+++∑222212112222211122222111222222ρρρρρρρρ连续性方程: 22121221111u dd u u A u A W W cs s ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=−−→−=−−→−==圆管ρ 阻力计算方程:);出口阻力系数进口阻力系数流区)时在阻力平方区(完全湍(湍流:层流:15.0(22)(()Re,Re64222'2====⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧====u d l u h d f d u d l h e f f λζελεϕλλλ1.2流体输送机械1.2.1基本概念流体输送设备的类型;离心泵的主要部件及其作用;工作原理;类型;气缚现象产生的原因及消除措施;离心泵的理论流量与理论扬程、离心泵的基本方程式及影响扬程、流量的主要因素;离心泵的主要性能参数——流量、扬程、轴功率、效率(容积效率、机械效率、水力效率);特性曲线的测定、换算和应用及设计点;离心泵的设计点;离心泵的工作点及其调节方法;气蚀现象(避免措施)、泵的安装高度及其计算;离心泵的主要类型及型号表示、选择原则。

化工原理知识点总结复习重点(完美版)

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管截面速度大小分布:
无论是层流或揣流,在管道任意截面上,流体 质点的速度均沿管径而变化,管壁处速度为零,离 开管壁以后速度渐增,到管中心处速度最大。
层流:1、呈抛物线分布;2、管中心最大速度 为平均速度的2倍。
湍流:1、层流内层;2、过渡区或缓冲区;3、 湍流主体
湍流时管壁处的速度也等于零,靠近管壁的流 体仍作层流流动,这-作层流流动的流体薄层称为 层流内层或层流底层。自层流内层往管中心推移, 速度逐渐增大,出现了既非层流流动亦非完全端流 流动的区域,这区域称为缓冲层或过渡层,再往中
出上、下游界面;
2、 截面的选取:两截面均应与流动方向垂直;
3、 基准水平面的选取:任意选取,必须与地面平
行,用于确定流体位能的大小;
4、 两截面上的压力:单位一致、表示方法一致;
5、 单位必须一致:有关物理量的单位必须一致相
匹配。
三、流体流动现象:
流体流动类型及雷诺准数:
(1)层流区
Re<2000
离心泵:电动机 流体(动能)转化 静压能
一、离心泵的结构和工作原理:
离心泵的主要部件:

心泵的的启动流程:


吸液(管泵,无自吸能力)
泵壳
液体的汇集与能量的转换
转能


排放
密封 填料密封 机械密封(高级)
叶轮 其作用为将原动机的能量直接传给液体,
以提高液体的静压能与动能(主要为静压能)。
泵壳 具有汇集液体和能量转化双重功能。
(2)过渡区
2000< Re<4000
(3)湍流区
Re>4000
本质区别:(质点运动及能量损失区别)层流与端
流的区分不仅在于各有不同的Re 值,更重要的是

(完整版)化工原理各章节知识点总结

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(完整版)化工原理各章节知识点总结第一章流体流动质点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。

连续性假定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。

拉格朗日法选定一个流体质点,对其跟踪观察,描述其运动参数(如位移、速度等)与时间的关系。

欧拉法在固定空间位置上观察流体质点的运动情况,如空间各点的速度、压强、密度等,即直接描述各有关运动参数在空间各点的分布情况和随时间的变化。

定态流动流场中各点流体的速度u 、压强p 不随时间而变化。

轨线与流线轨线是同一流体质点在不同时间的位置连线,是拉格朗日法考察的结果。

流线是同一瞬间不同质点在速度方向上的连线,是欧拉法考察的结果。

系统与控制体系统是采用拉格朗日法考察流体的。

控制体是采用欧拉法考察流体的。

理想流体与实际流体的区别理想流体粘度为零,而实际流体粘度不为零。

粘性的物理本质分子间的引力和分子的热运动。

通常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。

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。

总势能流体的压强能与位能之和。

可压缩流体与不可压缩流体的区别流体的密度是否与压强有关。

有关的称为可压缩流体,无关的称为不可压缩流体。

伯努利方程的物理意义流体流动中的位能、压强能、动能之和保持不变。

平均流速流体的平均流速是以体积流量相同为原则的。

动能校正因子实际动能之平均值与平均速度之动能的比值。

均匀分布同一横截面上流体速度相同。

均匀流段各流线都是平行的直线并与截面垂直,在定态流动条件下该截面上的流体没有加速度, 故沿该截面势能分布应服从静力学原理。

层流与湍流的本质区别是否存在流体速度u、压强p的脉动性,即是否存在流体质点的脉动性。

稳定性与定态性稳定性是指系统对外界扰动的反应。

定态性是指有关运动参数随时间的变化情况。

边界层流动流体受固体壁面阻滞而造成速度梯度的区域。

化工原理知识点总结复习重点

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化工原理知识点总结复习重点化工原理是化学工程与工艺专业的一门基础课程,主要介绍化学工程与工艺中的物质平衡、能量平衡和动量平衡等基本原理及其应用。

下面是化工原理的知识点总结和复习重点的详细版:1.化学反应平衡-反应物与生成物的化学计量关系-反应的平衡常数与平衡常数表达式- Le Chatelier原理和平衡移动方向-改变反应条件对平衡的影响2.物质平衡-物质守恒定律-化学工程中常见的物质平衡问题-不可压缩流体的物质平衡-反应器中的物质平衡-非理想流动下的物质平衡3.能量平衡-能量的守恒定律-热力学一、二、三定律-热力学方程与热力学性质-各种热力学过程的分析-标准生成焓与反应焓-反应器中的能量平衡4.动量平衡-动量的守恒定律-流体的运动学性质-流体的连续性方程、动量方程和能量方程-流体的黏度、雷诺数与运动阻力-流体的流动模式与阻力系数5.质量传递-质量传递的基本概念和规律-质量传递过程中的浓度梯度-净质量流率和摩尔质量流率-质量传递的速率方程和传质系数-各种传质装置的设计和分析6.物料的流动-流体的本构关系和流变特性-流体的流变模型和流变学方程-各种物料的流动模式和流动参数-孔板、喷嘴、管道等流体动力装置的设计和分析7.反应工程学-反应器的分类与特性-反应速率方程和反应级数-决定反应速率的因素-等温、非等温反应的热力学分析-反应器的设计和分析8.分离工程学-分离过程的基本原理-平衡闪蒸和分馏过程-萃取、吸附和吸附过程-结晶和干燥过程-分离设备的设计和分析9.管道和设备-化工工艺流程图的绘制-管道的基本特性和设计原则-常见流体设备的结构和工作原理-设备的选择、设计和运行控制以上是化工原理的知识点总结和复习重点的详细版。

在复习时,需要重点掌握每个知识点的基本概念、原理和公式,并通过习题和实例进行巩固和应用。

同时,建议结合实际工程问题,加深对知识点的理解和运用能力。

化工原理复习

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化工原理复习化工原理是化学工程专业的一门基础课程,主要涉及到化学反应动力学、质量平衡、能量平衡、传递过程以及流体力学等方面的知识。

下面将就几个重要的内容进行复习。

一、化学反应动力学化学反应动力学主要研究反应速率、反应机理以及影响反应速率的因素。

重要的概念包括反应速率常数、反应级数、反应活化能等。

1.反应速率反应速率是指单位时间内反应物浓度或生成物浓度的变化量。

对于简单的化学反应,可以用下面的公式表示:r=k[C]a[D]b其中,r表示反应速率,[C]和[D]分别表示反应物C和D的浓度,a和b分别表示C和D的反应级数。

2.反应速率常数反应速率常数表示了反应速率与反应物浓度的关系。

反应速率常数可以通过实验测量得到,它与反应温度密切相关,通常遵循阿伦尼乌斯方程:k = A exp(-Ea/RT)其中,k表示反应速率常数,A表示指前因子,Ea表示反应活化能,R表示气体常数,T表示温度。

3.反应级数反应级数表示了反应速率与浓度的关系。

当反应速率与浓度的指数相等时,反应级数就等于指数。

反应级数可以通过实验测量得到。

4.反应机理反应机理指的是反应过程中分子、原子的相互作用和重排。

通过研究反应机理,可以了解反应的具体过程,进而优化反应条件。

二、质量平衡质量平衡是指在化学工程过程中物质的输入和输出以及物质在过程中的转化过程。

质量平衡方程可以分为总物质平衡和分量物质平衡两种形式。

1.总物质平衡总物质平衡是指输入和输出物质的总量之间的平衡关系。

对于一个封闭的系统,总物质平衡可以表示为:输入物质总量=输出物质总量2.分量物质平衡分量物质平衡是指输入和输出物质的各组分的物质量之间的平衡关系。

对于一个封闭的系统,分量物质平衡可以表示为:输入组分1物质量+输入组分2物质量=输出组分1物质量+输出组分2物质量三、能量平衡能量平衡是指在化学工程过程中能量的输入、输出以及能量的转化过程。

能量平衡方程可以分为热力平衡和焓平衡两种形式。

化工原理知识点总结复习重点完美版

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化工原理知识点总结复习重点完美版为了更好地进行化工原理的复习和理解,以下是一份完整的知识点总结,帮助你复习和复盘学到的重要内容。

一、化学平衡1.化学反应方程式的写法2.反应物和生成物的摩尔比例3.平衡常数的定义和计算4.浓度和活度的关系5.反应速率和速率常数的定义及计算6.动态平衡和平衡移动原理7.影响平衡的因素:温度、压力、浓度二、质量平衡1.质量守恒定律2.原料消耗和产物生成的计算3.原料和产物的流量计算4.反应含量和反应度的计算5.塔的进料和出料物质的计算三、能量平衡1.能量守恒定律2.热平衡方程及其计算3.基础能量平衡方程的应用4.燃料燃烧的能量平衡计算5.固体、液体和气体的热容和焓变计算6.直接、间接测定燃烧热的方法及其原理7.燃料的完全燃烧和不完全燃烧四、流体流动1.流体的基本性质:密度、粘度、黏度、温度、压力2.流体的流动模式:层流和湍流3.流量和速度的计算4.伯努利方程及其应用5.流体在管道中的阻力和压降6.伽利略与雷诺数的关系7.流体静力学公式的应用五、气体平衡1.理想气体状态方程的计算2.弗拉索的原理及其应用3.气体的混合物和饱和汽4.气体的传递和扩散5.气体流动和气体固体反应的应用6.气体和液体的溶解度计算六、固体粒度和颗粒分离1.颗粒的基本性质:颗粒大小、形状和密度2.颗粒分布函数和粒度分析3.颗粒分离的基本过程和方法4.难磨性颗粒的碾磨过程5.颗粒的流动性和堆积性6.各种固体分离设备的工作原理和应用领域七、非均相反应工程1.反应器的分类和基本概念2.反应速率方程的推导和计算3.反应的平均摩尔体积变化和速率方程的确定方法4.反应动力学和机理的研究方法5.混合反应和连续反应的计算6.活性物质的拟合反应速率方程7.补偿反应的控制和模拟以上是化工原理的主要知识点总结,希望能够帮助你更好地进行复习和理解。

祝你取得好成绩!。

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第1周绪论1化工原理中的“三传”是指( D )。

A.动能传递、势能传递、化学能传递B.动能传递、内能传递、物质传递C.动量传递、能量传递、热量传递D.动量传递、热量传递、质量传递2因次分析法的目的在于( A )。

A.用无因次数群代替变量,使实验与关联工作简化B.得到各无因次数群间的确切定量关系C.用无因次数群代替变量,使实验结果更可靠D.得到各变量间的确切定量关系3下列选项中,不是化工原理研究的内容是( C )。

A.单元操作B.传递过程C.化学反应D.物理过程第2周流体流动(一)2.11在静止流体内部各点的静压强相等的必要条件是( D )。

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被测流体的( C )小于外界大气压强时,所用测压仪表称为真空表。

A.大气压B.表压强C.绝对压强D.相对压强3压力表测量的是( B )。

A.大气压B.表压C.真空度D.绝对压强2.21在定稳流动系统中,单位时间通过任一截面的( B )流量都相等A.体积B.质量C.体积和质量D.体积和摩尔2在列伯努利方程时,方程两边的压强项必须( C )。

A.均为表压强B.均为绝对压强C.同为表压强或同为绝对压强D.一边为表压强一边为绝对压强3伯努利方程式中的H项表示单位重量流体通过泵(或其他输送设备)所获得的能量,称为( D )。

A.位能B.动能C.静压能D.有效功2.31( A )可用来判断流体的流动型态。

A.ReB.NuC.PrD.Gr2流体的流动型态有( B )种。

A.1B.2C.3D.43滞流与湍流的本质区别是( D )。

A.流速不同B.流通截面不同C.雷诺准数不同D.滞流无径向运动,湍流有径向运动第2周测验1装在某设备进口处的真空表读数为50kPa,出口压力表的读数为100kPa,此设备进出口之间的绝对压强差为( A )kPa。

A.150B.50C.75D.1002 U型压差计不可能测出的值为( D )。

A.表压B.真空度C.压强差D.绝对压3研究流体流动形态对化工生产的指导意义是( B )。

A.加速反应过程B.可以提高传质、传热的速率C.增加生产能力D.节省操作费用4流体在圆形直管中作定态流动,如果Re小于2000,则管内流动方向上任一截面处的速度分布为( A )。

A.抛物线B.指数函数C.直线D.平推流5水在一条等直径的垂直管内作定态流动,其流速( C )。

A.会越流越快B.会越流越慢C.不变D.不能判断6在定态流动中,各截面上流体的流速、压强、密度等有关物理量不随时间和位置而变。

(×)7连续性方程所反映的管路各截面上流速变化规律,与管路上是否装有管件、阀门或输送设备等无关。

(√)8静力学方程是伯努利方程式中流速为零时的特殊形式。

( √ )9在定态流动系统中,水连续地从粗管流入细管。

粗管内径为细管的2倍,则细管内水的流速是粗管的2倍。

(×)第2周作业1当流体的流动型态是层流时,流速沿断面按___________ 分布,平均流速是最大流速的________;当流体的流动型态是湍流时,流速沿断面按______分布,平均流速是最大流速的______左右。

2无论湍流和滞流,在管道任意截面流体质点的速度沿管径而变,管壁处速度为________,管中心速度为________。

3理想流体在导管中作定态流动时,导管任一截面上的___________ 压头、____________压头和_____________压头三者之和是一个常数。

压头的单位是4两容器直径分别为D1=1000mm,D2=400mm,容器1水面上方为真空度pv=1.333×104Pa维持不变,容器2为敞口容器,当两容器间连接管上的阀门F关闭时,两容器的水面高度分别为z1=2.5m,z2= 1.5m。

试问:(1)当阀门开启时,两液面能否维持不变?(2)若不能维持不变,当重新达到平衡时,液面高度各有何变化?5 500C的热水流过水平放置的变管径管道,缩口前管子内径为50mm,压力表读数为0.1kgf/cm2,流量为10m3/h,热水可视为理想流体,已知500C时水的饱和蒸汽压为92.51mmHg,密度1000kg/m3,若要使水正常流动,则缩口处的直径不得小于多少毫米?6高位槽内贮有温度为20℃的水,水深h=1m,并维持不变。

高位槽底部接有一长H=12m,直径d=100mm的垂直管,假定管内的阻力系数为0.02,试求:(1)管内流量为多少?(2)若将垂直管无限延长,管内流量为多少?(3)若将高位槽底部所接垂直管管径加倍,长度不变,管内流量有何变化?第3周流体流动(二)3.11某管路的(l+le)及Q已确定,且是完全湍流,设计时若将直径d增大一倍,其它条件均不变,则阻力损失是原来的( C )。

A.1/4B.1/8C.1/32D.1/162流体流动系统中,管路因直径改变而突然扩大或突然缩小所产生的能量损失为:Hf=ζu2/2g,其中速度u均以( B )为准。

A.大管流体流速B.小管流体流速C.大小管平均流速D.与流向有关3并联管路中两支管的阻力损失Hf1与Hf2的关系是( C )。

A.Hf1> Hf2B.Hf1< Hf2C.Hf1= Hf2D.不能确定3.21流体流动时产生摩擦阻力的根本原因是( C )。

A.动速度大于零B.管壁不够光滑C.流体具有粘性D.Re大于20002摩擦阻力系数λ与( A )无关。

A.管子长度B.管子相对粗糙度C.流动型态D.流体温度3如果流体在圆形直管中作定态层流流动,则阻力与流速的( B )次方成正比。

A.0.5B.1C.2D.33.31流体在转子流量计中流动方向( B )。

A.由上而下,水平B.由下而上,垂直C.由上而下,垂直D.由下而上,水平2如何读取转子流量计的读数( C )?A.从转子流量计的底端面读数B.从转子流量计的上端面读数C.从转子流量计的最大截面读数D.从转子流量计任何位置读数均可3转子流量计的主要特点是( A )。

A.恒流速,恒压差B.变截面,变压差C.恒截面,恒压差D.变流速,恒压差第3周测验1流体流过管件的局部阻力系数与下列哪些条件有关( A )。

A.管件的几何形状B.流体的流动速度C.管件的材质D.流体的种类2流体流过转子流量计时的压强降随其流量增大而( C )。

A.增大B.减少C.不变D.不确定3在测定直管压降时,已知管内径为d,均压环应安装在( C )。

A.进口处B.出口处C.离进口大于10d处D.离进口小于10d处4由流速大小和方向改变引起的阻力是( B )。

A.摩擦阻力B.局部阻力C.形体阻力D.直管阻力5直径为Φ57mm×3.5 mm的细管逐渐扩到Φ108mm×4mm的粗管,若流体在细管内的流速为4 m/s,则在粗管内的流速为( C )m/s。

A.2B.0.5C.1D.0.256压强差的大小可以用一定高度的液体柱来表示。

(√)7某并联管路中由两支路组成,且两支路中流体均为湍流流动,当u1=2u2,2l1=l2,则Hf1=Hf2。

(√)8任何局部阻力系数的增大,将使管内流量增大。

(×)第3周作业1某设备上,真空表的读数为80mmHg,其绝对压为______________kgf/cm2=________Pa。

(该地区的大气压为720mmHg)2任何局部阻力系数的增大,将使管内流量___________,下游阻力增大将使上游压强___________,上游阻力增大,将使下游压强______________。

3水及—般液体在管道中的常用流速为__________m/s;低压气体在管道中的常用流速为__________m/s;饱和蒸汽在管道中的常用流速为__________m/s;压力高的比压力低的气体在管道中的流速通常要_________。

4某油品以滞流在管中流动,流量不变,问下列条件下摩擦阻力如何变化?(1)管长增加1倍。

(2)管径增加1倍。

(3)温度提高使粘度为原来的一半(密度变化忽略)。

5有一输水系统,敞口高位槽液面与输水出口(与大气联通)之间的垂直距离为5m。

输水管管径为Φ57×3.5mm。

已知管内的阻力损失按hf =45×u2/2计算,式中u为管内流速。

求水的流量为多少m3/s?欲使水量增加20%,应将水槽的水面升高多少?6某一烟囱,其中烟道气的平均温度为400℃,环境空气温度为20℃,烟道气在1atm、0℃下的密度为1.25kg/m3,如要求烟囱进口处压强为300Pa(真空度),计算其高度应为多少米 (假设能量损失不计)?第4周流体输送机械4.11以下哪项( D )不属于离心泵的优点?A.结构简单,易操作B.流量大而均匀C.输送的液体粘度范围广D.有自吸能力2离心泵( C )灌泵,是为了防止气缚现象发生。

A.停泵前B.停泵后C.启动前D.启动后3为提高离心泵的能量利用率,宜采用( B )叶片。

A.前弯B.后弯C.垂直D.水平4.21根据生产任务选用离心泵时,应尽可能使泵在( A )点附近工作。

A.效率最大B.扬程最大C.轴功率最大D.流量最大2在离心泵性能曲线测定实验中,出口阀门开大,流量增大,出口压力表读数则( B )。

A.增大 B.变小 C.不变 D.先变小后变大3离心泵调节法的开度改变时,( C )。

A.不会改变管路特性曲线B.不会改变工作点C.不会改变泵的特性曲线D.不会改变管路所需的压头4.31离心泵的气蚀余量越小,则其抗气蚀能力( A )。

A.越大B.越小C.无关D.不确定2离心泵的吸液高度与( A )无关。

A.排出管路的阻力大小B.吸入管路的阻力大小C.当地大气压D.被输送液体的密度3采用离心泵串并联可改变工作点,而对于高阻管路,采用( B )组合较好。

A.并联 B.串联 C.不确定 D.并联和串联1离心泵停止操作时宜( A )。

A.先关出口阀后停电B.先停电后关阀C.先关出口阀或先停电均可D.单级泵先停电, 多级泵先关出口阀2标出的流量与压头数值是( A )。

A.最高效率点对应值B.操作点对应值C.最大流量下对应值D.计算值3用一气蚀余量为3m的离心泵输送处于沸腾状态下的塔底液体,若泵前管路的全部流动阻力为1.5m液柱,则此泵的安装位置必须( C )。

A.高于塔底液面4.5m的上方B.高于塔底液面1.5m的上方C.低于塔底液面4.5m的下方D.低于塔底液面3.0m的下方4离心泵装置中吸入管路的( B )的作用是防止启动前灌入的液体从泵内流出。

A.调节阀B.底阀C.出口阀D.截止阀5离心泵的轴功率是( D )。

A.在流量为零时最大B.在压头最大时最大C.在工作点处最小D.在流量为零时最小6离心泵的轴功率一般随流量增大而增大,当流量为零时,轴功率亦为零。

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