(完整版)化工原理实验思考题答案汇总
《化工原理》实验思考题题目及答案

《化⼯原理》实验思考题题⽬及答案实验⼀流体流动阻⼒测定1、倒∪型压差计的平衡旋塞和排⽓旋塞起什么作⽤? 怎样使⽤?平衡旋塞是打开后,可以进⽔检查是否有⽓泡存在,⽽且能控制液体在U型管中的流量⽽排⽓旋塞,主要⽤于液柱调零的时候使⽤的,使管内形成⽓-⽔柱操作⽅法如下:在流量为零条件下,打开光滑管测压进⽔阀和回⽔阀,旋开倒置U型管底部中间的两个进⽔阀,检查导压管内是否有⽓泡存在。
若倒置U型管内液柱⾼度差不为零,则表明导压管内存在⽓泡,需要进⾏赶⽓泡操作。
开⼤流量,使倒置U型管内液体充分流动,以赶出管路内的⽓泡;若认为⽓泡已赶净,将流量阀关闭;慢慢旋开倒置U型管上部的放空阀,打开底部左右两端的放⽔阀,使液柱降⾄零点上下时马上关闭,管内形成⽓-⽔柱,此时管内液柱⾼度差应为零。
然后关闭上部两个放空阀。
2、如何检验测试系统内的空⽓已经排除⼲净?在流量为零条件下,打开光滑管测压进⽔阀和回⽔阀,旋开倒置U型管底部中间的两个进⽔阀。
若倒置U型管内液柱⾼度差不为零,则表明导压管内存在⽓泡,需要进⾏赶⽓泡操作。
知道,U型管⾼度差为零时,表⽰⽓泡已经排⼲净。
3、U型压差计的零位应如何调节?操作⽅法如下:在流量为零条件下,打开光滑管测压进⽔阀和回⽔阀,旋开倒置U型管底部中间的两个进⽔阀,检查导压管内是否有⽓泡存在。
若倒置U型管内液柱⾼度差不为零,则表明导压管内存在⽓泡,需要进⾏赶⽓泡操作。
开⼤流量,使倒置U型管内液体充分流动,以赶出管路内的⽓泡;若认为⽓泡已赶净,将流量阀关闭;慢慢旋开倒置U型管上部的放空阀,打开底部左右两端的放⽔阀,使液柱降⾄零点上下时马上关闭,管内形成⽓-⽔柱,此时管内液柱⾼度差应为零。
然后关闭上部两个放空阀。
4、测压孔的⼤⼩和位置、测压导管的粗细和长短对实验有⽆影响?为什么?有,有影响。
跟据公式hf=Wf/g=λlu平⽅/2d也就是范宁公式,是沿程损失的计算公式。
因此,根据公式,测压孔的长度,还有直径,都是影响测压的因素。
化工原理实验思考题以及答案

化工原理实验思考题以及答案1.什么是判断流体流动类型的依据,它的计算式是什么?其在什么范围内为湍流,在什么范围内为层流?答:判断流体流动类型的依据是雷诺数,它的计算式是Re 当Re4000时,形成湍流,当Re≤20XX年时为层流。
2.在雷诺演示实验中,为什么要将顶上水槽内的液面维持恒定?答:为了保持水压稳定从而使流速稳定。
对于一定温度的流体,在特定的圆管内du , 流体在直圆管内流动时,流动,雷诺准数只与流速有关。
本实验是改变水在管内的速度,观察不同雷诺准数下流体流型的变化。
要想观察不同雷诺数下的流体类型,那么在某一雷诺准数下的流速要维持恒定。
假如顶上水槽的液面不断变化,那么管中流体的流速也会不断改变,无法达到实验要求。
所以,顶上水槽内的液面要维持恒定。
3.液液萃取实验的原理是什么?实验中塔高的计算方法是什么?答:液液萃取实验的原理是利用混合物中各个组分在外加溶剂中的溶解度的差异而实现组分分离的单元操作。
萃取塔的有效接触高度H HOR NOR NOR xF xRxm4.测定全回流和部分回流总板效率与单板效率时各需测几个参数?取样位置在何处?答:测定全回流总板效率要测定塔顶浓度和塔底浓度,分别在塔顶回流液处、塔底处取样;同时还应已知相平衡关系,全塔实际板数。
测定全回流单板效率要测定yn、yn+1、xn;分别取第n块塔板上下汽相样及第n块板降液管内的液样;同时还应已知相平衡关系。
5.筛板精馏塔实验中,查取进料液的汽化潜热时定性温度取何值?答:应取进料液的泡点温度作为定性温度。
6.过滤的基本原理是什么?影响过滤速度的主要因素有那些?答:过滤是以某种多孔物质为介质来处理悬浮液以达到固、液分离的一种操作过程,即在外力的作用下,悬浮液中的液体通过固体颗粒层(即滤渣层)及多孔介质的孔道而固体颗粒被截留下来形成滤渣层,从而实现固、液分离。
影响过滤速度的主要因素有压力差△p,滤饼厚度L,滤饼和悬浮液的性质、组成、特性,悬浮液温度,过滤介质的阻力等。
化工原理实验思考题答案

化工原理实验思考题答案实验1 单项流动阻力测定(1)启动离心泵前,为什么必须关闭泵的出口阀门,答:由离心泵特性曲线知,流量为零时,轴功率最小,电动机负荷最小,不会过载烧毁线圈。
(2)作离心泵特性曲线测定时,先要把泵体灌满水以防止气缚现象发生,而阻力实验对泵灌水却无要求,为什么,答:阻力实验水箱中的水位远高于离心泵,由于静压强较大使水泵泵体始终充满水,所以不需要灌水。
(3)流量为零时,U形管两支管液位水平吗,为什么,答:水平,当u=0时柏努利方程就变成流体静力学基本方程:Z,P,g,Z,p,g,当p,p时,Z,Z11221212(4)怎样排除管路系统中的空气,如何检验系统内的空气已经被排除干净,答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气带走。
关闭出口阀后,打开U形管顶部的阀门,利用空气压强使U形管两支管水往下降,当两支管液柱水平,证明系统中空气已被排除干净。
(5)为什么本实验数据须在双对数坐标纸上标绘,答:因为对数可以把乘、除变成加、减,用对数坐标既可以把大数变成小数,又可以把小数扩大取值范围,使坐标点更为集中清晰,作出来的图一目了然。
)你在本实验中掌握了哪些测试流量、压强的方法,它们各有什么特点, (6 答:测流量用转子流量计、测压强用U形管压差计,差压变送器。
转子流量计,随流量的大小,转子可以上、下浮动。
U形管压差计结构简单,使用方便、经济。
差压变送器,将压差转换成直流电流,直流电流由毫安表读得,再由已知的压差~电流回归式算出相应的压差,可测大流量下的压强差。
(7)读转子流量计时应注意什么,为什么,答:读时,眼睛平视转子最大端面处的流量刻度。
如果仰视或俯视,则刻度不准,流量就全有误差。
(8)两个转子能同时开启吗,为什么,答:不能同时开启。
因为大流量会把U形管压差计中的指示液冲走。
(9)开启阀门要逆时针旋转、关闭阀门要顺时针旋转,为什么工厂操作会形成这种习惯,答:顺时针旋转方便顺手,工厂遇到紧急情况时,要在最短的时间,迅速关闭阀门,久而久之就形成习惯。
(完整版)化工原理实验(思考题答案)

(完整版)化工原理实验(思考题答案)实验1 流体流动阻力测定1. 启动离心泵前,为什么必须关闭泵的出口阀门?答:由离心泵特性曲线知,流量为零时,轴功率最小,电动机负荷最小,不会过载烧毁线圈。
2. 作离心泵特性曲线测定时,先要把泵体灌满水以防止气缚现象发生,而阻力实验对泵灌水却无要求,为什么?答:阻力实验水箱中的水位远高于离心泵,由于静压强较大使水泵泵体始终充满水,所以不需要灌水。
3. 流量为零时,U 形管两支管液位水平吗?为什么?答:水平,当u=0时柏努利方程就变成流体静力学基本方程:21212211,,Z Z p p g p Z g P Z ==+=+时当ρρ4. 怎样排除管路系统中的空气?如何检验系统内的空气已经被排除干净?答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气带走。
关闭出口阀后,打开U 形管顶部的阀门,利用空气压强使U 形管两支管水往下降,当两支管液柱水平,证明系统中空气已被排除干净。
5. 为什么本实验数据须在双对数坐标纸上标绘?答:因为对数可以把乘、除变成加、减,用对数坐标既可以把大数变成小数,又可以把小数扩大取值范围,使坐标点更为集中清晰,作出来的图一目了然。
6. 你在本实验中掌握了哪些测试流量、压强的方法?它们各有什么特点?答:测流量用转子流量计、测压强用U 形管压差计,差压变送器。
转子流量计,随流量的大小,转子可以上、下浮动。
U 形管压差计结构简单,使用方便、经济。
差压变送器,将压差转换成直流电流,直流电流由毫安表读得,再由已知的压差~电流回归式算出相应的压差,可测大流量下的压强差。
7. 读转子流量计时应注意什么?为什么?答:读时,眼睛平视转子最大端面处的流量刻度。
如果仰视或俯视,则刻度不准,流量就全有误差。
8. 假设将本实验中的工作介质水换为理想流体,各测压点的压强有何变化?为什么?答:压强相等,理想流体u=0,磨擦阻力F=0,没有能量消耗,当然不存在压强差。
,2222222111g u g p Z g u g P Z ++=++ρρ ∵d 1=d 2 ∴u 1=u 2 又∵z 1=z 2(水平管)∴P 1=P 29. 本实验用水为工作介质做出的λ-Re 曲线,对其它流体能否使用?为什么?答:能用,因为雷诺准数是一个无因次数群,它允许d 、u 、ρ、变化。
化工原理实验思考题与答案

化⼯原理实验思考题与答案化⼯原理实验思考题(填空与简答)⼀、填空题:1.孔板流量计的Re ~C 关系曲线应在单对数坐标纸上标绘。
2.孔板流量计的R V S ~关系曲线在双对数坐标上应为直线。
3.直管摩擦阻⼒测定实验是测定λ与 Re_的关系,在双对数坐标纸上标绘。
4.单相流动阻⼒测定实验是测定直管阻⼒和局部阻⼒。
5.启动离⼼泵时应关闭出⼝阀和功率开关。
6.流量增⼤时离⼼泵⼊⼝真空度增⼤_出⼝压强将减⼩。
7.在精馏塔实验中,开始升温操作时的第⼀项⼯作应该是开循环冷却⽔。
8.在精馏实验中,判断精馏塔的操作是否稳定的⽅法是塔顶温度稳定9.在传热实验中随着空⽓流量增加其进出⼝温度差的变化趋势:_进出⼝温差随空⽓流量增加⽽减⼩。
10.在传热实验中将热电偶冷端放在冰⽔中的理由是减⼩测量误差。
11.萃取实验中_⽔_为连续相,煤油为分散相。
12.萃取实验中⽔的出⼝浓度的计算公式为 E R R R E V C C V C /)(211-= 。
13.⼲燥过程可分为等速⼲燥和降速⼲燥。
14.⼲燥实验的主要⽬的之⼀是掌握⼲燥曲线和⼲燥速率曲线的测定⽅法。
15.过滤实验采⽤悬浮液的浓度为 5% ,其过滤介质为帆布。
16.过滤实验的主要容测定某⼀压强下的过滤常数。
17.在双对数坐标系上求取斜率的⽅法为:需⽤对数值来求算,或者直接⽤尺⼦在坐标纸上量取线段长度求取。
18.在实验结束后,关闭⼿动电⽓调节仪表的顺序⼀般为:先将⼿动旋钮旋⾄零位,再关闭电源。
19.实验结束后应清扫现场卫⽣,合格后⽅可离开。
20.在做实验报告时,对于实验数据处理有⼀个特别要求就是: 要有⼀组数据处理的计算⽰例。
21.在阻⼒实验中,两截⾯上静压强的差采⽤倒U 形压差计测定。
22.实验数据中各变量的关系可表⽰为表格,图形和公式.23.影响流体流动型态的因素有流体的流速、粘度、温度、尺⼨、形状等.24.⽤饱和⽔蒸汽加热冷空⽓的传热实验,试提出三个强化传热的⽅案(1)增加空⽓流速(2)在空⽓⼀侧加装翅⽚(3)定期排放不凝⽓体。
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流体流动阻力的测定1.在测量前为什么要将设备中的空气排尽?怎样才能迅速地排尽?为什么?如何检验管路中的空气已经被排除干净?答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气带走。
关闭出口阀后,打开U形管顶部的阀门,利用空气压强使U形管两支管水往下降,当两支管液柱水平,证明系统中空气已被排除干净。
2.以水为介质所测得的λ~Re关系能否适用于其他流体?答:能用,因为雷诺准数是一个无因次数群,它允许d、u、、变化3.在不同的设备上(包括不同管径),不同水温下测定的λ~Re数据能否关联在同一条曲线上?答:不能,因为Re=duρ/μ,与管的直径有关离心泵特性曲线的测定1.试从所测实验数据分析,离心泵在启动时为什么要关闭出口阀门?本实验中,为了得到较好的实验效果,实验流量范围下限应小到零,上限应到最大,为什么?答:关闭阀门的原因从试验数据上分析:开阀门意味着扬程极小,这意味着电机功率极大,会烧坏电机(2)启动离心泵之前为什么要引水灌泵?如果灌泵后依然启动不起来,你认为可能的原因是什么?答:离心泵不灌水很难排掉泵内的空气,导致泵空转而不能排水;泵不启动可能是电路问题或是泵本身已损坏,即使电机的三相电接反了,泵也会启动的。
(3)泵启动后,出口阀如果不开,压力表读数是否会逐渐上升?随着流量的增大,泵进、出口压力表分别有什么变化?为什么?答:当泵不被损坏时,真空表和压力表读数会恒定不变,水泵不排水空转不受外网特性曲线影响造成的恒压过滤常数的测定1.为什么过滤开始时,滤液常常有混浊,而过段时间后才变清?答:开始过滤时,滤饼还未形成,空隙较大的滤布使较小的颗粒得以漏过,使滤液浑浊,但当形成较密的滤饼后,颗粒无法通过,滤液变清。
?2.实验数据中第一点有无偏低或偏高现象?怎样解释?如何对待第一点数据?答:一般来说,第一组实验的第一点Δθ/Δq会偏高。
因为我们是从看到计量桶出现第一滴滤液时开始计时,在计量桶上升1cm时停止计时,但是在有液体流出前管道里还会产生少量滤液,而试验中管道里的液体体积产生所需要的时间并没有进入计算,从而造成所得曲线第一点往往有较大偏差。
化工原理实验思考题参考答案

实验一:流体流动形态的观察与测定1、影响流体流动型态的因素有哪些?主要有流体的物理性质如密度、粘度、流速和流体的温度,管子的直径、形状和粗糙度等。
2、如果管子不是透明的,不能直接观察来判断管中的流体流动型态,你认为可以用什么办法来判断?可通过测试流体的流量求出其平均流速,然后求出Re ,根据Re 的大小范围来判断。
3、有人说可以只用流速来判断管中流体流动型态,流速低于某一具体数值时是层流,否则是湍流,你认为这种看法对否?在什么条件下可以由流速的数值来判断流动型态?这种看法不确切,因为只有管子的尺寸和流体的基本形状确定不变的情况下,此时Re 的大小只与流速有关,可以直接采用流速来判断。
实验二 柏努利方程实验1、 关闭阀A ,各测压管旋转时,液位高度有无变化?这一现象说明什么? 这一高度的物理意义又是什么? 关闭阀A ,各测压管旋转时,液位高度无变化;液位高度代表各测压点的总能量,即位压头、静压头之和,这一现象说明,流速为0,各点总能量不变,守恒.2、 点4的静压头为什么比点3大?点3的位置较点4高一些,即H 3位>H 4位, 两点的总压头相等, H 3静<H 4静3、在测压孔正对水流方向时,各测压管的液位高度的物理意义是什么?流体流动时的总压头=静压头+动压头+位压头4、为什么对同一点H >H '?为什么距离水槽越远,(H -H ')的差值越大?这一差值的物理意义是什么?H 代表阀门关闭时(u=0)时的液位高度,即为该测压点的总压头,为高位槽的高度H 0(基准面的总压头),H’为阀门打开时(u>0)时测压孔正对水流方向的液位高度,H‘=静压头+动压头+位压头,由于流体的流动产生一定的阻力损失H f ,造成总压头的降低,因此H >H’。
H-H ’=H f ,即为损失压头,阻力损失与管子的长度成正比,因此距离水槽越远,(H -H ')的差值越大。
5、测压孔正对水流方向,开大阀A 流速增大,动压头增大,为什么测压管的液位反而下降?测压孔正对水流方向,H”=静压头+动压头+位压头=H 0-H f ,开大阀A 流速增大,动压头增加,由于H f 与流速的平方成正比,流速增加,H f 增加,即部分静压头转化为阻力损失,H 0(基准面的总压头)不变时,测压点总压头减少,测压管的液位反而下降.6、将测压孔由正对水流方向转至与水流方向垂直,为什么各测压管液位下降? 下降的液位代表什么压头?1、3两点及2、3两点下降的液位是否相等?这一现象说明什么?测压孔正对水流方向,H”=静压头+动压头+位压头;将测压孔与水流方向垂直,H”’=静压头+位压头, 测压管液位下降。
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(完整版)化⼯原理思考题答案化⼯原理思考题答案第⼀章流体流动与输送机械1、压⼒与剪应⼒的⽅向及作⽤⾯有何不同答:压⼒垂直作⽤于流体表⾯,⽅向指向流体的作⽤⾯,剪应⼒平⾏作⽤于流体表⾯,⽅向与法向速度梯度成正⽐。
2、试说明粘度的单位、物理意义及影响因素答:单位是N·S/m2即Pa·s,也⽤cp,1cp=1mPa·s,物理意义为:分⼦间的引⼒和分⼦的运动和碰撞,与流体的种类、温度及压⼒有关3、采⽤U型压差计测某阀门前后的压⼒差,压差计的读数与U型压差计放置的位置有关吗?答:⽆关,对于均匀管路,⽆论如何放置,在流量及管路其他条件⼀定时,流体流动阻⼒均相同,因此U型压差计的读数相同,但两截⾯的压⼒差却不相同。
4、流体流动有⼏种类型?判断依据是什么?答:流型有两种,层流和湍流,依据是:Re≤2000时,流动为层流;Re≥4000时,为湍流,2000≤Re≤4000时,可能为层流,也可能为湍流5、雷诺数的物理意义是什么?答:雷诺数表⽰流体流动中惯性⼒与黏性⼒的对⽐关系,反映流体流动的湍动状态6、层流与湍流的本质区别是什么?答:层流与湍流的本质区别是层流没有径向脉动,湍流有径向脉动7、流体在圆管内湍流流动时,在径向上从管壁到管中⼼可分为哪⼏个区域?答:层流内层、过渡层和湍流⽓体三个区域。
8、流体在圆形直管中流动,若管径⼀定⽽流量增⼤⼀倍,则层流时能量损失时原来的多少倍?完全湍流时流体损失⼜是原来的多少倍?答:层流时W f∝u,流量增⼤⼀倍能量损失是原来的2倍,完全湍流时Wf∝u2 ,流量增⼤⼀倍能量损失是原来的4倍。
9、圆形直管中,流量⼀定,设计时若将管径增加⼀倍,则层流时能量损失时原来的多少倍?完全湍流时流体损失⼜是原来的多少倍?答:10、如图所⽰,⽔槽液⾯恒定,管路中ab及cd两段的管径、长度及粗糙度均相同,试⽐较⼀下各量⼤⼩11、⽤孔板流量计测量流体流量时,随流量的增加,孔板前后的压差值将如何变化?若改⽤转⼦流量计,转⼦上下压差值⼜将如何变化?答:孔板前后压⼒差Δp=p1-p2,流量越⼤,压差越⼤,转⼦流量计属于截⾯式流量计,恒压差,压差不变。
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流体流动阻力的测定
1.在测量前为什么要将设备中的空气排尽?怎样才能迅速地排尽?为什么?如何检验管路中的空气已经被排除干净?
答:启动离心泵用大流量水循环把残留在系统内的空气带走。
关闭出口阀后,打开U形管顶部的阀门,利用空气压强使U形管两支管水往下降,当两支管液柱水平,证明系统中空气已被排除干净。
2.以水为介质所测得的λ~Re关系能否适用于其他流体?
答:能用,因为雷诺准数是一个无因次数群,它允许d、u、、变化
3.在不同的设备上(包括不同管径),不同水温下测定的λ~Re数据能否关联在同一条曲线上?
答:不能,因为Re=duρ/μ,与管的直径有关
离心泵特性曲线的测定
1.试从所测实验数据分析,离心泵在启动时为什么要关闭出口阀门?本实验中,为了得到较好的实验效果,实验流量范围下限应小到零,上限应到最大,为什么?
答:关闭阀门的原因从试验数据上分析:开阀门意味着扬程极小,这意味着电机功率极大,会烧坏电机
(2)启动离心泵之前为什么要引水灌泵?如果灌泵后依然启动不起来,你认为可能的原因是什么?
答:离心泵不灌水很难排掉泵内的空气,导致泵空转而不能排水;泵不启动可能是电路问题或是泵本身已损坏,即使电机的三相电接反了,泵也会启动的。
(3)泵启动后,出口阀如果不开,压力表读数是否会逐渐上升?随着流量的增大,泵进、出口压力表分别有什么变化?为什么?
答:当泵不被损坏时,真空表和压力表读数会恒定不变,水泵不排水空转不受外网特性曲线影响造成的
恒压过滤常数的测定
1.为什么过滤开始时,滤液常常有混浊,而过段时间后才变清?
答:开始过滤时,滤饼还未形成,空隙较大的滤布使较小的颗粒得以漏过,使滤液浑浊,但当形成较密的滤饼后,颗粒无法通过,滤液变清。
?
2.实验数据中第一点有无偏低或偏高现象?怎样解释?如何对待第一点数据?
答:一般来说,第一组实验的第一点Δθ/Δq会偏高。
因为我们是从看到计量桶出现第一滴滤液时开始计时,在计量桶上升1cm时停止计时,但是在有液体流出前管道里还会产生少量滤液,而试验中管道里的液体体积产生所需要的时间并没有进入计算,从而造成所得曲线第一点往往有较大偏差。
3.当操作压力增加一倍,其K值是否也增加一倍?要得到同样重量的过滤液,其过滤时间是否缩短了一半?
答:影响过滤速率的主要因素有过滤压差、过滤介质的性质、构成滤饼的颗粒特性,滤饼的厚度。
由公式K=2kΔP1-s,τe=qe/K可知,当过滤压强提高一倍时,K增大,τe减小,qe 是由介质决定,与压强无关。
传热膜系数的测定
1.将实验得到的半经验特征数关联式和公认式进行比较,分析造成偏差的原因。
答:答:壁温接近于蒸气的温度。
可推出此次实验中总的传热系数方程为
其中K是总的传热系数,α1是空气的传热系数,α2是水蒸气的传热系数,δ是铜管的厚度,λ是铜的导热系数,R1、R2为污垢热阻。
因R1、R2和金属壁的热阻较小,可忽略不计,则Tw≈tw,于是可推
导出,显然,壁温Tw接近于给热系数较大一侧的流体温度,对于此实验,可知壁温接近于水蒸气的温度。
2.本实验中管壁温度应接近加热蒸汽温度还是空气温度?为什么?
答:接近蒸汽温度。
因为蒸汽冷凝传热膜系数a(蒸汽)>>a(空气)。
3.管内空气流动速度对传热膜系数有何影响?当空气流速增大时,空气离开热交换器时的温度将升高还是降低?为什么?
答:传热系数α正比于流速,故当空气流速增大时传热系数亦增大,由Q=WCP(t2-t1)/3600=ρVScP(t2-t1)/3600,当Vs增大且维持Q恒定时,温差随着减小,即出口温度降低。
板式精馏塔性能的测定
1.塔板效率受哪些因素影响?
答:混合物汽液两相的物理性质:主要有粘度、相对挥发度、扩散系数、表面张力、和重度等。
精馏塔的结构:主要有出口堰高度、液体在板上的流程长度、板间距、降液部分大小及结构,还有阀、筛孔、或泡帽的结构、排列与开孔率。
操作变量:主要有气速、回流比、温度及压力等。
2.精馏塔的常压操作是怎样实现的?如果要改为加压或减压操作,又怎样实现?
答:精馏塔常压操作是最简单的,在塔顶冷凝器后续管路中有个支管直接通大气,叫放空口。
放空口打开就能进行常压操作。
放空口关闭才能进行减压操作或加压操作。
干燥曲线和干燥速率曲线的测定
1、什么是恒定干燥条件?本实验装置中采用了哪些措施来保持干燥过程在恒定干燥条件下进行?
答:恒定干燥条件指干燥介质的温度、湿度、流速及与物料的接触方式,都在整个干燥过程中均保持恒定。
本实验中所采取的措施:干燥室其侧面及底面均外包绝缘材料、用电加热器加热空气再通入干燥室且流速保持恒定、湿物的放置要与气流保持平行。
2、为什么要先启动风机,再启动加热器?实验过程中干湿球温度计是否变化?为什么?如何判断实验已经结束??
答:先启动风机可以调节气流在加热,不变。
如果干燥物料的重量不再明显减轻就可以说明
实验已经结束。
3、若加大热空气流量,干燥速率曲线有何变化?
答:干燥速率曲线的加速阶段将变陡,很快进入恒速阶段。
4.在等速干燥阶段和降速干燥阶段分别除去的水分是什么性质的水分?
答:恒速干燥阶段所汽化的水分,全部为非结合水分。
降速干燥阶段汽化除去的水分包括剩余的非结合水分和部分结合水分。
物料的温度在干燥过程中逐渐升高。
填料塔流体力学性能的测定
1.液泛的特征是什么?本装置的液泛现象是从塔顶部开始,还是从塔底部开始?如何确定液泛气速?
答:液泛开始时,塔的压降会急剧上升,效率急剧下降。
2.填料塔结构有什么特点?比较波纹填料与散装填料的优缺点。
3.填料塔底部的出口管为什么要液封?液封高度如何确定?
氧解吸实验
1.为什么易溶性气体的吸收和解吸属于气膜控制过程,难溶性气体的吸收和解吸属于液膜控制过程?
答:一般气体的吸收和解吸都要经过三个步骤:气相→气液界面→液相(吸收过程)或者液相→气液界面→气相(解吸过程),对于易溶气体而言,其主要的阻力来自溶质从气相到气
液界面扩散的阻力,从气液界面到溶液的过程所受到的阻力相对来说很小,所以在吸收过程显示为气膜控制过程;而对于难溶气体,吸收时受到的主要阻力是在气液界面到液相的过程中产生,而在气相到气液界面的阻力相对来说很小,所以其吸收的过程显示为液膜控制过程。
2.何谓持液量?持液量的大小对传质性能有什么影响?在喷淋密度达到一定数值后,气体流量将如何影响持液量。
答:持液量是指正在操作的填料容器中液体体积占容器体积的分率。
由于持液量占了容器中自由流动空间,故影响容器中实际汽速从而影响容器压降。
其值除与填料种类、尺寸、材质、液体特性有关外,还与液体喷淋密度关系甚大。
在载液区内,持液量还随操作气速的增加而增大。
3.工业上,吸收是在低温加压下进行,而解吸是在高温、常压下进行的,为什么?
答:根据气体溶解度条件而定,一般情况下,气体在液体中的溶解度随温度的升高而降低,随压强的升高而升高。
(亨利系数m随压强升高减小,随温度升高上升,m小意味着溶解度增大)。