化工原理答案1-5单元

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化工原理第四版下册答案

化工原理第四版下册答案

化工原理第四版下册答案化工原理是化学工程专业的一门重要课程,它涉及到化工工艺、原理、设备等方面的知识。

本文将针对化工原理第四版下册的答案进行详细解析,希望能够帮助学习者更好地理解和掌握相关知识。

第一章,化工原理概述。

在化工原理概述这一章节中,主要介绍了化工原理的基本概念、发展历程以及与其他学科的关系。

通过学习这一章节,我们可以了解到化工原理的研究对象、研究内容以及其在化学工程领域中的地位和作用。

第二章,物质的结构与性质。

物质的结构与性质是化工原理中的重要内容,它涉及到物质的微观结构和宏观性质。

学习这一章节,我们可以了解到物质的基本结构、物质的性质与结构之间的关系,以及不同物质在化工过程中的应用。

第三章,化工热力学。

化工热力学是化工工程中的基础课程,它主要研究能量转化和能量传递的规律。

通过学习这一章节,我们可以了解到热力学基本概念、热力学定律、热力学过程等内容,从而为后续的化工工艺设计和优化提供理论支持。

第四章,化工动力学。

化工动力学主要研究化学反应速率、反应机理以及影响反应速率的因素。

通过学习这一章节,我们可以了解到化学反应速率方程、反应速率常数、反应动力学模型等内容,从而为工程实践中的反应器设计和控制提供理论指导。

第五章,化工流体力学。

化工流体力学是研究流体在化工过程中的运动规律和传热、传质等过程的科学。

学习这一章节,我们可以了解到流体的基本性质、流体流动的基本方程、流体的黏性等内容,从而为化工设备的设计和运行提供理论支持。

第六章,传质过程。

传质过程是化工工程中的重要环节,它涉及到物质在不同相之间的传递和分离。

通过学习这一章节,我们可以了解到传质的基本概念、传质系数、传质过程的数学模型等内容,从而为化工分离、萃取、吸附等过程的设计和优化提供理论指导。

第七章,化工过程动态。

化工过程动态研究的是化工过程中的动态行为和过程控制。

学习这一章节,我们可以了解到化工过程的动态特性、过程控制的基本原理、过程控制系统的设计与应用等内容,从而为化工生产过程的稳定运行和优化提供理论支持。

化工原理课后习题答案

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(1-5)章复习题及答案

化工原理(1-5)章复习题及答案

化工原理(1-5)章复习题及答案绪论1、单元操作的定义?答:艺过程中遵循相同的基本原理,只改变物料状态或物理性质,不改变物料化学性质的过程。

2、列举化工生产中常见的单元操作(至少3个),并说明各自的过程原理与目的?答:流体输送:输入机械能将一定量流体由一处送到另一处。

沉降:利用密度差,从气体或液体中分离悬浮的固体颗粒、液滴或气泡。

过滤:根据尺寸不同的截留,从气体或液体中分离悬浮的固体颗粒。

换热:利用温度差输入或移出热量,使物料升温、降温或改变相态。

蒸馏:利用各组分间挥发度不同,使液体或汽液混合物分离。

吸收:利用各组分在溶剂中的溶解度不同,分离气体混合物。

萃取:利用各组分在萃取剂中的溶解度不同,分离液体混合物。

干燥:加热湿固体物料,使之干燥。

3、研究单元操作的基本工具?(不考)答:①物料衡算:质量守恒定律—在一个单元过程中,进入的物料量等于排出的物料量与积累的物料量之和。

②能量衡算:能量守恒定律。

③物系的平衡关系—指物系的传热或传质过程进行的方向和达到的极限。

④过程速率—过程由不平衡状态向平衡状态进行的快慢。

⑤经济核算:化工过程进行的根本依据。

第一章流体流动一、填空及选择题1、某设备的真空表读数为200mmHg,则它的绝对压强为(560)mmHg。

当地大气压为101.3×103Pa。

2、孔板流量计均属于(节流)式流量计,是用(压差)来反映流量的。

转子流量计属于(定压)式流量计,是通过(环隙面积的变化)来反映流量的。

3、根据流体力学原理设计的流量(流速)计中,用于测量大直径气体管路上速度分布的是(C);能量损失最大的是(A);对流量变化反映最灵敏的是(A)。

A、孔板流量计;B、文丘里流量计;C、测速管;D、转子流量计4、测量管内流体流动参数(如流速、流量、压力等)时,测量点一般应选在管路的(A)。

A、稳定段长度之后;B、稳定段长度之前;C、流量调节阀之后;D、流量调节阀之前5、测流体流量时,随着流体流量的增大,转子流量计两端压差值(不变);孔板流量计两端压差值(增大)。

《化工原理》课本习题答案

《化工原理》课本习题答案

《化工原理》课本习题答案第一章流体流动1 PA(绝)= 1.28×105 N/m2PA(表)= 2.66×104N/m22 W = 6.15吨3 F = 1.42×104NP = 7.77×104Pa4 H = 0.39m5 △P = 2041×105N/m26 P = 1.028×105Pa△h = 0.157m7 P(绝)= 18kPa H = 8.36m8 H = R PA> PB9 略10 P = Paexp[-Mgh/RT]11 u = 11.0m/s ; G = 266.7kg/m2sqm = 2.28kg/s12 R = 340mm13 qv = 2284m3/h14 τ= 1463s15 Hf = 0.26J/N16 会汽化1718 F = 4.02×103N19 略20 u2 = 3.62m/s ; R = 0.41m21 F = 151N22 v = 5.5×10-6m2/s23 =0.817 a = 1.0624 略25 P(真)= 95kPa ; P(真)变大26 Z = 12.4m27 P(表)= 3.00×105N/m228 qv = 3.39m3/h P1变小 P2变大29 qv = 1.81m3/h30 H = 43.8m31 τ= 2104s32 He = 38.1J/N33 qv =0.052m3/s=186m3/h34 qv1 = 9.7m3/h ; qv2 = 4.31m3/hqv3 = 5.39m3/h ; q,v3 = 5.39m3/h35 qvB/qvC = 1.31 ; qvB/qvC =1.05 ;能量损失36 P1(绝)=5.35×105Pa37 = 13.0m/s38 qv = 7.9m3/h39 qVCO2(上限)=3248l/h40 = 500 l/s ; τ=3×104PaF = 3×102N P = 150w41 he = 60.3J/kg42 τy = 18.84Pa μ∞ = 4.55Pa·s43 τy = 39.7Pa44 略第二章流体输送机械1 He = 15+4.5×105qV2He = 45.6J/N Pe = 4.5KW2 P = ρω2r2/2 ; Φ/ρg = u2/2g = 22.4J/N3 He = 34.6J/N ; η = 64%4 略5 qV = 0.035m3/s ; Pe = 11.5KW6 串联7 qV = 0.178m3/min ; qV, = 0.222m3/min8 会汽蚀9 安装不适宜,泵下移或设备上移10 IS80-65-160 或 IS100-65-31511 ηV = 96.6%12 不适用13 P = 33.6KW ; T2 = 101.0℃14 qV = 87.5m3/h ; 选W2第三章流体的搅拌1 略2 P = 38.7w ; P’ = 36.8w3 d/d1 = 4.64 ; n/n1 = 0.359 ; N/N1 = 100 第四章流体通过颗粒层的流动1 △φ = 222.7N/m22 △φ/L = 1084Pa/m3 V = 2.42m34 K = 5.26×10-4m2/s ; qe = 0.05m3/m25 A = 15.3m2 ; n = 2台6 略7 △V0 = 1.5L8 △V = 13L9 q = 58.4l/m2 ; τw = 6.4min10 τ = 166s ; τw = 124s11 K = 3.05×10-5m2/sVe = 5.06×10-2m3 ; V = 0.25m312 n’ = 4.5rpm ; L’/L = 2/3第五章颗粒的沉降和流态化1 ut = 7.86×10-4m/s ; ut’ = 0.07m/s2 dP = 88.8μm3 τ = 8.43×10-3s ; s = 6.75×10-5m4 dpmax = 3.6μm5 dpmin = 64.7μm ; ηP = 60%6 可完全分开7 ζRe2<488 η0 = 0.925 ; x出1 = 0.53x出2 = 0.27 ; x出3 = 0.20x出4 = 0 ; W出 = 59.9kg/day9 ε固 = 0.42 ; ε流 = 0.71 ; ΔФ = 3.14×104N/m210 略11 D扩 = 2.77m12 略第六章传热1 δ1 = 0.22m ; δ2 = 0.1m2 t1 = 800℃3 t1 = 405℃4 δ = 50mm5 (λ’-λ)/ λ = -19.7%6 略7 Q,/Q = 1.64 λ小的放内层8 a = 330W/m2*℃9 a = 252.5W/ m2*℃10 q = 3.69kw/m211 q1/q2 =112 w = 3.72×10-3kg/s ; w’=7.51×10-3kg/s13 Tg = 312℃14 Tw = 746K15 τ = 3.3hr16 ε A = 0.48 ; ε B = 0.4017 略18 热阻分率0.3%K’=49.0W/m2·℃ ; K,, = 82.1W/m2·℃19 w = 3.47×10-5kg/m·s ; tw = 38.7℃20 δ= 82mm21 a1 =1.29×104W/m2·℃ ; a,2 = 3.05×103W/m2·℃ ; R = 7.58*10-5m2·℃/W22 δ= 10mm ; Qmax = 11.3KW23 R = 6.3×10-3m2·℃/W24 n = 31 ; L = 1.65m25 L = 9.53m26 qm = 4.0kg/s ; A = 7.14m227 qm2 = 10.9kg/s ; n = 36 ; L = 2.06m ; q,m1 = 2.24kg/s28 qm = 0.048kg/s29 t2 = 76.5℃ ; t2 = 17.9℃30 t,2 = 98.2℃ ; 提高水蒸气压强T’=112.1℃31 qm1 = 1.24kg/s32 T,2 = 78.7℃ ; t,2 = 61.3℃33 T = 64.6℃ ; t2a = 123.1℃ ; t2b = 56.9℃34 t2 = 119℃35 τ = 5.58hr36 单壳层Δtm = 40.3℃ ; 双壳层Δtm’=43.9℃37 a = 781W/m2·℃38 L = 1.08m ; t2’=73.2℃39 NP = 2 ; NT = 114 ; L实 = 1.2L计 = 3.0m ; D = 460mm 第七章蒸发1 W = 1500kg/h ; w1 = 12.8% ; w2 = 18.8%2 Δt = 12.0℃3 A = 64.7m2 ; W/D = 0.8394 W = 0.417kg/s ; K = 1.88×103W/m2·℃ ; w’= 2.4%5 t1 = 108.6℃ ; t2 = 90.9℃ ; t3 = 66℃6 A1 = A2 = 9.55m2第八章吸收1 E=188.1Mpa;偏差0.21%2 G=3.1×10-3kgCO2/kgH2O3 Cmin=44.16mg/m3水;Cmin=17.51mg/m3水4 (xe-x)=1.19×10-5;(y-ye)=5.76×10-3 ;(xe-x)=4.7×10-6 ;(y-ye)=3.68×10-35 (y-ye)2/(y-ye)1=1.33 ; (xe-x)2/(xe-x)1=2.676 τ=0.58hr7 τ=1.44×106s8 Kya=54.9kmol/m3·h ; H OG=0.291m ;液相阻力分率15.1%9 N A=6.66×10-6kmol/s·m2 ; N A’=1.05×10-5kmol/(s·m2)10 略11 略12 NOG=13 略14 略15 x1=0.0113; =2.35×10-3 ;H=62.2m16 (1)H=4.61m;(2)H=11.3m17 Gmin=0.489kmol/m2·h ; x2=5.43×10-618 HA=2.8m ; HB=2.8m19 (1)HOG=0.695m;Kya=168.6kmol/m3·h;(2)w=4.36kmol/h20 y2=0.00221 η’=0.87;x1’=0.0032522 y2’=0.000519第九章精馏1 (1)α1=2.370 ;α2=2.596 ;(2)αm=2.4842 t=65.35℃; xA=0.5123 t=81.36℃ ; yA=0.18724 (1)NT=7; (2)V=20.3kmol/h; (3)D=47.4kmol; W=52.6kmol25 t=60℃; xA=0.188; xB=0.361; xC=0.45126 x(A-D) :0.030;0.153;0.581;0.237 y(A-D) :0.141;0.306;0.465;0.08527 D/F=0.4975;W/F=0.5025; xD(A-D):0.402;0.591;0.007;9.7×10-5 ;xW(A-D):1.4×10-5;0.012;0.690;0.29828 N=14.1 ; N1=7.9第十章气液传质设备1 EmV=0.7582 ET=41%3 N实=104 D=1.2m5 HETP=0.356m6 D=0.6m; △P/H=235.44Pa/m第十一章萃取1 (1)E=64.1kg;R=25.9kg;x=0.06;y=0.046 (2)kA=0.767;β=14.62 (1)E=92.2kg;R=87.8kg;yA=0.13; xA=0.15(2)E°=21.31kg;R°=78.69kg;yA°=0.77;xA°=0.163 (1)R=88.6kg;E=130.5kg;yA=0.0854;yS=0.862;yB=0.0526;xS=0.0746;xB=0.82 5 (2)S=119.1kg4 xA2=0.225 E1=125kg;RN=75kg;yA1=0.148;yS1=0.763;yB1=0.089;xSN=0.0672;xBN=0.9136 (1)S/B=24.9;(2)S/B=5.137 (1)Smin=36.47kg/h (2)N=5.1第十二章其它传质分离方法1 m=47.7kg2 t1=44.9℃3 a=138.3m2/g4 τB=6.83hr5 W3=0.0825;qm2=5920.3kg/h; JV1=0.0406kg/m2·s;JV2=0.0141kg/m2·s 第十三章热质同时传递的过程1 略2 (1)θ1=20℃; (2)t2=40℃;H=0.0489kg水/kg干空气3 H=0.0423kgH2O/kg干H24 (1)W=0.0156kgH2O/kg干空气(2)tw3=18.1℃5 t2=45.2℃;H2=0.026kg水/kg干气6 W=2.25kg水/kg干气7 P2=320.4kN/m28 Z=2.53m第十四章固体干燥1 =74.2%; =5.6%2 W水=0.0174kg水/kg干气; Q=87.6kJ/kg干气3 略4 (1)ΔI=1.25kJ/kg干气;(2)t2=55.9℃;(3)t2=54.7℃5 (1)t2=17.5℃;H2=0.0125kg水/kg干气 (2) =10.0%6 自由含水量=0.243kg水/kg干料结合水量=0.02kg水/kg干料。

化工原理下册答案

化工原理下册答案

化工原理下册答案化工原理是化学工程专业的重要基础课程,它涉及到化工工程的基本原理和理论知识,对于学生来说是一门重要的课程。

下面是化工原理下册的答案,希望对大家的学习有所帮助。

第一章热力学基础。

1. 什么是热力学?热力学是研究能量转化和能量传递规律的科学,它是化工工程中不可或缺的基础理论。

2. 热力学第一定律的表达式是什么?热力学第一定律可以表达为ΔU = Q W,其中ΔU表示系统内能的变化,Q表示系统吸收的热量,W表示系统对外界做功。

3. 热力学第二定律的内容是什么?热力学第二定律可以表述为热不可能自发地从低温物体传向高温物体,也可以表述为熵增原理。

第二章物质平衡。

1. 什么是物质平衡?物质平衡是指在化工过程中,各种物质在系统内的输入、输出和积累之间的平衡关系。

2. 如何计算物质平衡?计算物质平衡时,需要根据系统的输入和输出物质量来进行计算,确保输入和输出物质量达到平衡。

3. 物质平衡的应用范围有哪些?物质平衡在化工工程中有着广泛的应用,包括化工反应、化工装置设计等方面。

第三章能量平衡。

1. 能量平衡的基本原理是什么?能量平衡的基本原理是能量守恒定律,即能量不能被创造或者消失,只能从一种形式转化为另一种形式。

2. 能量平衡的计算方法有哪些?能量平衡的计算方法包括热平衡法、热效率法、热损失法等多种方法。

3. 能量平衡在化工工程中的应用有哪些?能量平衡在化工工程中有着重要的应用,可以用于热力学系统的分析和设计。

第四章流体力学。

1. 流体力学的基本概念是什么?流体力学是研究流体静力学、流体动力学和流体力学性能的科学。

2. 流体的黏度是什么?流体的黏度是指流体内部分子间相互作用的阻力,它是流体运动阻力的重要参数。

3. 流体的雷诺数是什么?流体的雷诺数是描述流体流动状态的一个重要无量纲参数,它可以用来判断流体流动的稳定性和不稳定性。

第五章传质过程。

1. 传质过程的基本原理是什么?传质过程是指物质在不同相之间传递的过程,它包括质量传递、热量传递和动量传递。

化工原理习题答案

化工原理习题答案

第5章 蒸馏习题解答1. 甲醇(A)-丙醇(B)物系的气液平衡服从拉乌尔定律。

试求:(1)温度t=80℃,液相组成x=0.5(摩尔分数)时的气液平衡组成与总压;(2)总压为101.33kP a、液相组成x=0.4(摩尔分数)时的气液平衡温度与组成;(3)液相组成x=0.4、气相组成y=0.84时的平衡温度与总压。

组成均为摩尔分数。

用Antoine 方程计算饱和蒸气压(kP a)(答案:(1) 0.781,116kPa;(2) 79.5℃,0.702;(3) 82.4℃,140.9 kPa)甲醇lg P A o=7.197 36-1 574.99/(t+238.86)丙醇lg P B o=6.744 14-1 375.14/(t+193)解:(1)t=80℃时,P A o=181.1 kP a,P B o=50.93 kP a总压 P=( P A o-P B o)x+ P B o=(181.1-50.93) ×0.5+ 50.93=116 kP a气相组成 y= P A o x/P=181.1×0.5/116=0.781(2)已知P=101.33 kP a,x=0.4,求t, yP=101.33 kP a时,甲醇的沸点是64.7℃,丙醇的沸点是97.2℃,所求气液相平衡温度必在64.7℃与97.2℃之间。

假设t=75℃,计算P A o=151.1 kP a,P B o=41 kP a液相组成x=(P- P B o)/( P A o-P B o)= (101.33-41)/(151.1-41)=0.548>0.4计算x值大于已知的x值,故所假设的温度t偏小,重新假设大一点的t进行计算,将三次假设的t与计算的x值列于下表,并在习题5-1附图1上绘成一条曲线,可知x=0.4时的平均温度t=79.5C习题5-1附表计算次数第一次第二次第三次假设t/℃75 80 85x 0.548 0.387 0.252习题5-1 附图t=79.5℃时,P A o=177.9 kP a气相组成 y= P A o x/P=177.9×0.4/101.33=0.702(3)已知x=0.6,y=0.84,求t,P计算P A o/ P B o=y(1-x)/[x(1-y)]=0.84×(1-0.6)/[0.6×(1-0.84)]=3.5待求的温度t,就是P A o/ P B o=3.5时的温度,用试差法计算。

化工原理(杨祖荣)1-7章习题答案

题4 附图
p p 0 gz p1 gh
2
z
p1 gh p 0 p1 p 0 (58 42) 10 3 h 0.55 2.36m g g 900 9.81
5. 如附图所示,敞口容器内盛有不互溶的油和水,油层和水层的厚度分 别为 700mm 和 600mm。在容器底部开孔与玻璃管相连。已知油与水的密度 分别为 800 kg/m3 和 1000 kg/m3。 (1)计算玻璃管内水柱的高度; (2)判断 A 与 B、C 与 D 点的压力是否相等。 解: (1)容器底部压力
整理得
题7
附图
由此可见, U 形压差计所测压差的大小只与被测流体及指示液的密度、读数 R 有关,而与 U 形压差计放置的位置无关。 代入数据
p A p B (13600 1000 ) 9.81 0.18 22249 Pa
8.用 U 形压差计测量某气体流经水平管道两截面的压力差,指示液为水,密度为 1000kg/m3, 读数 R 为 12mm。为了提高测量精度,改为双液体 U 管压差计,指示液 A 为含 40%乙醇的水溶液, 密度为 920 kg/m3, 指示液 C 为煤油, 密度为 850 kg/m3。 问读数可以放大多少倍?此时读数为多少? 解:用 U 形压差计测量时,因被测流体为气体,则有
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第一章 流体流动与输送机械· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (2) 第二章 非均相物系分离· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (32) 第三章 传热· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (42) 第四章 蒸发· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (69) 第五章 气体吸收· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (73) 第六章 蒸馏· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (95) 第七章 固体干燥· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (119)

化工原理课后习题答案上下册(钟理版)

第一章 流体流动习题解答1-1 已知甲城市的大气压为760mmHg ,乙城市的大气压为750mmHg 。

某反应器在甲地操作时要求其真空表读数为600mmHg ,若把该反应器放在乙地操作时,要维持与甲地操作相同的绝对压,真空表的读数应为多少,分别用mmHg 和Pa 表示。

[590mmHg, 7.86×104Pa]解:P (甲绝对)=760-600=160mmHg 750-160=590mmHg=7.86×104Pa1-2用水银压强计如图测量容器内水面上方压力P 0,测压点位于水面以下0.2m 处,测压点与U 形管内水银界面的垂直距离为0.3m ,水银压强计的读数R =300mm ,试求 (1)容器内压强P 0为多少?(2)若容器内表压增加一倍,压差计的读数R 为多少?习题1-2 附图[(1) 3.51×104N ⋅m -2 (表压); (2)0.554m] 解:1. 根据静压强分布规律 P A =P 0+g ρHP B =ρ,gR因等高面就是等压面,故P A = P BP 0=ρ,gR -ρgH =13600×9.81×0.3-1000×9.81(0.2+0.3)=3.51×104N/㎡ (表压) 2. 设P 0加倍后,压差计的读数增为R ,=R +△R ,容器内水面与水银分界面的垂直距离相应增为H ,=H +2R∆。

同理, ''''''02R p gR gH gR g R gH gρρρρρρ∆=-=+∆--000p g g p p 0.254m g g 10009.81g g 136009.812R H R ρρρρρρ⨯∆⨯⨯,,,4,,-(-)- 3.5110====---220.30.2540.554m R R R ∆,=+=+=1-3单杯式水银压强计如图的液杯直径D =100mm ,细管直径d =8mm 。

化工原理第三版(陈敏恒)上、下册课后思考题答案(精心整理版)

化工原理第三版(陈敏恒)上、下册课后思考题答案(精心整理版)第一章流体流动1、什么是连续性假定?质点的含义是什么?有什么条件?连续性假设: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。

质点指的是一个含有大量分子的流体微团,其尺寸远小于设备尺寸,但比分子自由程却要大得多。

2、描述流体运动的拉格朗日法和欧拉法有什么不同点?拉格朗日法描述的是同一质点在不同时刻的状态;欧拉法描述的是空间各点的状态及其与时间的关系。

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?粘性的物理本质是分子间的引力和分子的运动与碰撞。

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。

4、静压强有什么特性?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作用于某一点不同方向上的静压强在数值上是相等的;③压强各向传递。

7、为什么高烟囱比低烟囱拔烟效果好?由静力学方程可以导出,所以H增加,压差增加,拔风量大。

8、什么叫均匀分布?什么叫均匀流段?均匀分布指速度分布大小均匀;均匀流段指速度方向平行、无迁移加速度。

9、伯努利方程的应用条件有哪些?重力场下、不可压缩、理想流体作定态流动,流体微元与其它微元或环境没有能量交换时,同一流线上的流体间能量的关系。

12、层流与湍流的本质区别是什么?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。

13、雷诺数的物理意义是什么?物理意义是它表征了流动流体惯性力与粘性力之比。

14、何谓泊谡叶方程?其应用条件有哪些?应用条件:不可压缩流体在直圆管中作定态层流流动时的阻力损失计算。

15、何谓水力光滑管?何谓完全湍流粗糙管?当壁面凸出物低于层流内层厚度,体现不出粗糙度过对阻力损失的影响时,称为水力光滑管。

(完整版)化工原理思考题答案

(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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P1
ρ
+ gz1 +
2 u1 P u2 = 2 + gz 2 + 2 2 ρ 2
P1=P2=Pa,u1=0, 取 z2=0
7
∴ u2 = 2 gz 1
再从 1 截面到任一截面(在 1-2 之间)列柏努利方程, 则:
Pa
2 u1 Px u2 + gz1 + = + gz x + x ρ 2 ρ 2
u1=0
2 P1 u1 P2 u2 + gz 1 + = + gz 2 + 2 + h f ρ ρ 2 2
∵ z1=z2,代入得:
hf = P1 − P2
ρ
+
2 u1 u2 − u2 (u − u 2 ) 2 − u2 2 2 = u 2 (u 2 − u1 ) + 1 = 1 2 2 2
20.已知:dj=0.04m, uj=20m/s, us=0.5m/s, D=0.1m, 截面 1 各点 P1 相同,截面 2 处速度分布均匀,忽略 1,2 间管壁对流体的摩擦力 求:(1) u2 (2) U 形压差计读数 R
P2-P1=Rg(ρ-ρi)
∴ h f 12 =
hf g
P1 − P2 1 2 2 + ( u1 − u2 ) ρ 2
Hf =
16.已知:30℃(水) ,d1=20mm, d2=36mm。不计 hf , 求:Pmin 位置,是否汽化?
解题思路:查 30℃水,PV 从 1 截面到 2 截面列柏努利方程
1
1 F=P・A=ρg(H-h)・ πd2 4 (2) P=ρg H 4. 已知:HS=500mm,ρ油=780 kg/m3, ρ水=1000 kg/m3 求:H(m) 。
解题思路:假定:由于液体流动速度缓慢,可作静力学处理,HSρ油 g=Hρg
∴H = HS ⋅ ρ油 ρ
5. 已知:ρi=13600kg/m3, ρ=1000 kg/m3, h1=1.2m,h2=0.3m,h3=1.3m, h4=0.25m。 求: ΔPAB(Pa)
5
求:qV(m3/h)
解题思路:列 1-2 两截面伯努利方程
P1
ρ
+ gz1 +
2 u1 P u2 = 2 + gz 2 + 2 2 ρ 2
P1=Pa,z1=z2,u1=0 2 由 U 形压差计,Pa-P2 =Rg(ρi -ρ) (忽略空气柱) 1 2 ∴ qV = u2 ⋅ πd 2 4 14.已知:H=0.8m,h=0.6m,D=0.6m,d=10mm,CO=0.62, 求:液面下降 0.5m 所需的时间。
6
π 2 D × 0.5 ∴τ = 4 π 2 d × u0 4 15.已知:qv=3.77×10-3m3/s,d=40mm,D=80mm,R=170mm,ρ=1000kg/m3 求:Hf(J/N)
解题思路:列 1-2 截面的柏努利方程
P1
2 u12 P2 u 2 + = + + h f 12 ρ 2 ρ 2
2
解题思路:假定 Fn=P1 (A2-A1),忽略管壁摩擦阻力 定态流动下有动量守恒方程:
2 P1A1 − P2 A 2 + Fn = ρA 2 u 2 2 − ρA 1 u 1
代入 Fn=P1 (A2-A1) 及质量守恒方程ρu1A1=ρu2A2 整理得 P2-P1=ρu2(u1-u2) 取 1-1 截面至 2-2 截面列柏努利方程:
3
解题思路:(1)由静力学可知: PA-PB=R (ρi –ρ)g =H (ρi –ρ)g (2)∵ρi >ρ ∴PA-PB=H(ρi –ρ)g>0 即 PA>PB PA+ZAρg> PB +ZBρg PA>PB+(ZB-ZA)ρg> PB
9. 已知:如图所示:
求证: PB = Pa − hg( ρ 2 − ρ1 ) − hgρ1
=
1 πR 2

R
u max (1 −
r 17 ) ⋅ 2πrdr R
u 1 1 0 x 37 u 3 dA = ( max ) 3 ⋅ ( ) ⋅ 2π( R − x )( −dx ) ∫ 3 A u πR 2 ∫R R u A 24.已知:粘度μ,密度ρ,液膜厚δ,平壁宽度 B,高度为 H,均速层流流动 α=
23.已知:湍流时 u / u max
11
求: ( 1) u / u max的值;
(2) 动能校正系数;
∫ 解题思路: u = ∫ ∴u =
R
A
udA A
∫ =
R
0
u ⋅ 2πrdr A
积分变换 x=R-r,dr=-dx
0
u ⋅ 2πrdr
0 A 0 x 2u = max ( )1 7 ⋅ (R − x )(−dx ) ∫ 2 R R R 1 x 1 x x = 2u max ∫ ( ) 7 (1 − )d( ) 0 R R R 1 1 = 2u max /( + 1)( + 2) 7 7
d2 D2
解题思路:作 1-1 等压面,由静力学方程得
Pa + hρ1g = PB + ∆hρ1g + hρ 2 g (1)
∵ ∆h ⋅
π
4
D2 = h ⋅
π
4
d2
∴ ∆h = h ⋅
d2 代入(1)式 D2 d2 ρ1g + hρ 2 g D2
得Pa + hρ1g = PB + h ⋅
10.已知:dp=ρ(Xdx+Ydy+Zdz), P h=0=Pa, T=const, 大气为理想气体。 求:大气压与海拔高度 h 之间的关系。 解:大气层仅考虑重力,所以 X=0,Y=0,Z=-g,dz=dh ∴dp=-ρgdh pM 又理想气体 ρ = RT 其中 M 为气体平均分子量,R 为气体通用常数。
∴ Pa − P2 =
ρ
u2 2
解题思路:列 1-2 截面伯努利方程,小孔中心处为基准面
P1
2 u1 P2 u2 + gz1 + = + gz 2 + 2 ρ 2 ρ 2
P1=P2=Pa,z2=0, z1=H-h=0.8-0.6=0.2m, u1=0
∴ u 2 = 2 g ( H − h)
小孔实际流速 u0=C0u2 ∵液面下降 0.5m<h=0.6m ∴液体下降过程中小孔流速不变

u1 = A 2
u2 =
A1 u1 A2
18.已知:P2=Pa,qv=0.025m3/s,d1=80mm, d2=40mm, P1(表)=0.8MPa, ρ=1000kg/m3 求:水流对喷嘴的作用力(N)
8
解题思路:设 F 为喷嘴对控制体的作用力,则由动量守恒得 P1A1-F-P2A2= qvρ(u2-u1)
P1
u 2 P u 2 P u 2 A1 + 1 = 2+ 2 = 2+ 1 ρ 2 ρ 2 ρ 2 A 2
P1 − P2
2

ρ
u2 = 1 2
A 2 1 A − 1 2
2(P1 − P2 ) 2 ρ ( A1 − A2 2)
解题思路: 1. 已知:pa=101.3kPa, ρ=1000kg/m3, ρi=13600kg/m3, R=120mm, H=1.2m。 (Pa) ,PA(表) (Pa) 求:PA(绝)
解题思路:以 1-2-3 为等压面,列静力学方程: PA=P1+ρg (H-R) P1=P2=P3 P3=Pa+ρiRg ∴ PA= Pa+ρiRg+ρ(H-R)g PA(表)= PA(绝)- pa 2. 已知:R=130mm, h=20cm, D=2m, ρ=980kg/m3, ρi=13600kg/m3。管道中 空气缓慢流动。 求:贮槽内液体的储存量 W。
解题思路:设毛细管中为层流, 则 u= qVab
τA
从 b 截面到 c 截面列柏努利方程: ∵ Pb=Pc=Pa 忽略液柱 ∴ Zbg=Zcg+hf
Z bc g =
32µuZ bc 32uνZ bc = d2 ρ d2
gd 2 32u ud ν
r 7 = 1 − R
1
∴ν =
验 Re =
解题思路:(1) 管道内空气缓慢鼓泡 u=0,可用静力学原理求解。 (2) 空气的ρ很小,忽略空气柱的影响。 Hρg =Rρi g 1 W= πD2・(H+h)ρ 4 ,ρ=880kg/m3, H=9m, d=500mm,h=600mm。 3. 已知:T=20℃(苯) 求:(1) 人孔盖受力 F(N) (2) 槽底压强 P(Pa) 解题思路:(1) 由于人孔盖对中心水平线有对称性,且静压强随深度作线性变 化, 所以可以孔盖中心处的压强对全面积求积得 F。
q m = ρ 0 ⋅ qV 0
12.已知:qV=60m3/h,dA=100mm, dB=200mm, hAB=0.2m, ρi=1630 kg/m3, ρ=1000 kg/m3, 求:(1)指示剂哪侧高,R=? (2)扩大管道改为水平放置,压差计的读数有何变化?
解题思路:(1) 取 A、B 两个管截面列柏努利方程
4
11. 已知: 钢管φ114×4.5mm P=2MPa (绝), T=20℃, 空气流量 qV0=6300m3/h (标准状态), 求:u、qm、G 解题思路: (1)Pqv=nRT
∴ qV 1 = qV 0 × T1 P0 × T0 P1
qV 1 1 2 πd 4 pM (2) ρ = RT ∴G = u ⋅ ρ 29 (3) ρ 0 = 22.4 ∴u =
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