2014南京工业大学化工原理考研答疑--计算题(1)

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南工大化工原理《第八章 固体干燥》习题解答

南工大化工原理《第八章 固体干燥》习题解答

《第八章固体干燥》习题解答1)已知空气的干燥温度为60℃,湿球温度为30℃,试计算空气的湿含量H,相对湿度,焓I和露点温度。

2)利用湿空气的I—H图完成本题附表空格项的数值,湿空气的总压。

3)湿空气(=20℃,)经预热后送入常压干燥器。

试求:①将空气预热到100℃所需热量:②将该空气预热到120℃时相应的相对湿度值。

4)湿度为的湿空气在预热器中加热到128℃后进入常压等焓干燥器中,离开干燥器时空气的温度为49℃,求离开干燥器时露点温度。

解: I = (1.01+1.88H)t+2500H∵等焓∴ I1 = I2∴(1.01+1.88H1)t1+2500H1 = (1.01+1.88H2)t2+2500H2(1.01+1.88⨯0.018) ⨯128+2500⨯0.018= (1.01+1.88H2) ⨯49+2500H2∴ H2 = 0.0498 kg水/kg干气∵∴∴ p = 7510 Pa查表得 t d = 40℃5)在一定总压下空气通过升温或一定温度下空气温度通过减压来降低相对湿度,现有温度为40℃,相对湿度为70%的空气。

试计算:①采用升高温度的方法,将空气的相对湿度降至20%,此时空气的温度为多少?②若提高温度后,再采用减小总压的方法,将空气的相对湿度降至10%,此时的操作总压为多少?解: (1) t = 40℃时查表 p s = 7.377KPa,∴ p = ϕp s = 0.7⨯7.377 = 5.1639 Kpa∵H1 = H2∴ p = p’= 5.1639Kpa∴查表得 t = 63.3℃(2) ∵t不变∴p s = 25.8195KPa由63.3℃, ϕ = 10% 查图得 H = 0.014kg水/kg干空气∴P’=117.29Kpa6)某干燥器冬季的大气状态为℃,,夏季空气状态为℃,。

如果空气离开干燥器时的状态均为℃,。

试分别计算该干燥器在冬、夏季的单位空气消耗量。

7)在常压连续干燥器中,将某物料从含水量10%干燥至0.5%(均为湿基),绝干物料比热为1.8kJ/(kg.℃),干燥器的生产能力为3600kg绝干物料/h,物料进、出干燥器的温度分别为20℃和70℃。

(完整版)《化工原理》南京工业大学试卷含答案

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ts 3991/(16.5 ln ps ) 234 ,Ps --kN.m 2 ,ts---℃ ;湿空气的焓按
三、计算题(60 分,每小题 20 分)
I (1.01 1.88H )t 2492H kJ / kg干干干 计算)
1.(20分)连续精馏塔有塔板8层,塔顶采用全凝器,用以分离二元理 想混合液,料液含A35%, 泡点进料,馏出液含A70%,塔釜液含
xF 、q都不变,则L/V__________。(增大、减少、不变、不确定) 3.塔顶和进料操作条件不变,易挥发组分回收率不变,设计精馏塔时,
出平衡水分 0.1 kg干 / kg干干干 ,则湿物料的自由含水量为 ______________。 10. 物料中结合水的特点之一是其产生的水蒸汽压_____________同温度 下纯水的饱和蒸汽压。(小于 、 等于、 大于)
6.某连续精馏塔的设计任务为:原料为 F, xF ,要求塔顶为 D , xD ,
塔底为 xW 。若选定回流比 R 加料状态由原来的饱和蒸汽改为饱和液体, 则所需的理论板数 N_____________,提馏段下降液体量 L’ _____________。(增加、减小、不变) 7.举出四种型式的塔板_______、______、_______、________。 8.干燥进行的必要条件是物料表面所产生的水汽(或其它蒸汽)压力 __________________。
二、选择题(20分;每小题2分) 1.A;2.C.;3. B.;4.D;5.B;6.A;7.B;8.A;9.A;10.C。
3.(20分) 某湿物料在气流干燥器内进行干燥,操作压力为101kN.m 2 , 湿物料的处理量为1kg.s 1 ,湿物料的含水量为10%,产品的含水量不高
三、计算题(60 分;每小题 20 分) 1.解:精馏段操作线方程

南工大化工原理第六章习题解答

南工大化工原理第六章习题解答

第六章习题1)苯酚(C6H5OH)(A)和对甲酚(C6H4(CH3)OH)(B)的饱和蒸汽压数据为:温度℃苯酚蒸汽压kPa对甲酚蒸汽压kPa温度℃苯酚蒸汽压kPa对甲酚蒸汽压 kPa试按总压P=75mmHg(绝压)计算该物系的“t—x—y”数据。

此物系为理想物系。

t0C p A0kPa p B0kPa x A x B2)承第1题,利用各组数据,计算①在x=0至x=1范围内各点的相对挥发度αi,取各αi的算术平均值α,算出α对αi的最大相对误差。

②以平均α作为常数代入平衡方程式算出各点的“y—x i”关系,算出由此法得出各组y i值的最大相对误差。

t0Ct0Cx i0y i0最大误差=3)已知乙苯(A)与苯乙烯(B)的饱和蒸汽压与温度的关系可按下式算得:式中p0的单位是mmHg,T的单位是K。

问:总压为60mmHg(绝压)时,A与B的沸点各为多少℃在上述总压和65℃时,该物系可视为理想物系。

此物系的平衡汽、液相浓度各为多少摩尔分率4)苯(A)和甲苯(B)混合液可作为理想溶液,其各纯组分的蒸汽压计算式为式中p0的单位是mmHg,t的单位是℃。

试计算总压为850mmHg(绝压)下含苯25%(摩尔百分率)的该物系混合液的泡点。

5)试计算总压为760mmHg(绝压)下,含苯、甲苯(摩尔分率)的混合蒸汽的露点。

若令该二元物系降温至露点以下3℃,求平衡的汽、液相摩尔之比。

6)有一苯(A)、甲苯(B)、空气(C)的混合气体,其中空气占2%,苯与甲苯浓度相等(均指摩尔百分数),气体压强为760mmHg(绝压)。

若维持压强不变,令此三元物系降温至95℃,求所得平衡汽相的组成。

A、B组分均服从拉乌尔定律。

已知95℃时,。

设X A算得的X‘A7)常压下将含苯(A)60%,甲苯(B)40%(均指摩尔百分数)的混合液闪蒸(即平衡蒸馏),得平衡汽、液相,汽相摩尔数占总摩尔数的分率——汽化率(1-q)为。

物系相对挥发度α=,试求:闪蒸所得平衡汽、液相的浓度。

南京工业大学化工原理考研试题-14化原初试真题分析

南京工业大学化工原理考研试题-14化原初试真题分析

2014化原真题分析会利用答疑班笔记的同学就会发现2014化原真题和答疑PPT、答疑笔记、答疑录音、我的分析、对应的很好!!!特别选择2、3题和填空2、3题和计算第3题我都在答疑笔记中利用“▲”符号都标出来了;填空第5题知识点相比2013是新增知识点,所以,15答疑班需要和14、13答疑班纵向对比的,不同点几乎就是考点!一、多项选择题1---答疑PPT第7业---对应第1章2---答疑PPT第9业---对应第2章3---答疑PPT第11业(这道题PPT中字体颜色有变化、肯定是考点)---对应第3章4---不太明显,PPT中几乎没提到—对应第4章5---不太明显,PPT中几乎没提到---对应“吸收”章二、填空1---答疑PPT第26业---对应第“液体蒸馏”章2---答疑PPT第30业---对应第“塔设备”章3---答疑PPT第31业---对应第“干燥”章4---答疑PPT第2页-----对应第1章5---答疑PPT第25业---对应第“吸收”章三、简答题简答题特别明显!在答疑笔记(不是PPT)中我标出了重点符号,录音中也听到量纲分析,我的听课答疑笔记标出的重点一定要注意,这样,简答题就能得满分!所以,答疑PPT、答疑笔记、答疑录音、很重要!四、实验题答疑资料中给出3个实验,必考其中1个、3选1,easy!五、计算题计算题不作特多说明,实验考了干燥,所以计算题不再考干燥;6道计算对应6章内容(塔设备不考计算,干燥实验考了),每道题的题型都是答疑PPT中的题型类似,所以要好好分析答疑PPT中的计算题!值得一提,第3道计算!以前答疑PPT计算中从未提到过沉降速度(填空选择提过,计算题没有)、14答疑新增沉降速度、所以必考!我的答疑笔记中也重点标出来沉降速度的知识点,并且也特别说明与2013答疑不同之处(和13答疑不同点就是考点,所以需要对比的!)!----------所以,答疑笔记很重要!!预祝大家复习顺利!有什么不懂的尽管问我,有问必答!15考研我还会陪大家一起走过的!QQ2697993638。

南工大化工原理第五章

南工大化工原理第五章

第五章 习题解答1)1)总压100,温度25℃的空气与水长时间接触,水中的的浓度为多少?分别用摩尔浓度和摩尔分率表示。

空气中 的体积百分率为0.79。

解:将空气看作理想气体:y=0.79 p*=yp=79kPa查表得 E=8.76×510kPa610/*-==E p xH=)./(10342.6)181076.8/(1000)/(65m kN kmoL EMS -⨯=⨯⨯=ρC=p*.H=79×6.342×10-5=5.01×10-4kmol/m 32)2)已知常压、25℃下某体系的平衡关系符合亨利定律,亨利系数E 为大气压,溶质A 的分压为0.54大气压的混合气体分别与三种溶液接触:①溶质A 浓度为 的水溶液;②溶质A 浓度为的水溶液;③溶质A 浓度为 的水溶液。

试求上述三种情况下溶质A 在二相间的转移方向。

解: E=0.15×104atm ,p=0.054atm ,P=1atm ,y=p/P=0.054 ①m E P==⨯015104.x 135002110183610=⨯=⨯-..∴y m x 110054*.== ∴∆y y y =-=10*∴平衡② x 2350001110181810=⨯=⨯-..∴y m x 220027*.== ∴∆y y y =-20*∴气相转移至液相③x 3350003110185410=⨯=⨯-..∴y m x 330081*.==∴∆y y y =-30*∴液相转移至气相④ P=3atm y=0.054 E=0.15×104atm ∴m=E/P=0.05×104 x 4=x 3=5.4×10-5∴y m x 440027*.== ∴∆y y y =-40*∴气相转移至液相3)3)某气、液逆流的吸收塔,以清水吸收空气~硫化氢混合气中的硫化氢。

总压为1大气压。

已知塔底气相中含1.5%(摩尔分率),水中含的浓度为(摩尔分率)。

南工大化工原理第四章习题解答

南工大化工原理第四章习题解答

第四章习题1)用平板法测定材料的导热系数,其主要部件为被测材料构成的平板,其一侧用电热器加热,另一侧用冷水将热量移走,同时板的两侧用热电偶测量其表面温度。

设平板的导热面积为0.03m2,厚度为0.01m。

测量数据如下:电热器材料的表面温度℃安培数 A 伏特数V 高温面低温面2.8 2.3 14011530020010050试求:①该材料的平均导热系数。

②如该材料导热系数与温度的关系为线性:,则λ和a值为多少?2)通过三层平壁热传导中,若测得各面的温度t1、t2、t3和t4分别为500℃、400℃、200℃和100℃,试求合平壁层热阻之比,假定各层壁面间接触良好。

3)某燃烧炉的平壁由耐火砖、绝热砖和普通砖三种砌成,它们的导热系数分别为1.2W/(m·℃),0.16 W/(m·℃)和0。

92 W/(m·℃),耐火砖和绝热转厚度都是0.5m,普通砖厚度为0.25m。

已知炉内壁温为1000℃,外壁温度为55℃,设各层砖间接触良好,求每平方米炉壁散热速率。

4)在外径100mm的蒸汽管道外包绝热层。

绝热层的导热系数为0.08W/(m·℃),已知蒸汽管外壁150℃,要求绝热层外壁温度在50℃以下,且每米管长的热损失不应超过150W/m,试求绝热层厚度。

5)Φ38×2.5mm的钢管用作蒸汽管。

为了减少热损失,在管外保温。

50第一层是mm厚的氧化锌粉,其平均导热系数为0.07 W/(m·℃);第二层是10mm厚的石棉层,其平均导热系数为0.15 W/(m·℃)。

若管内壁温度为180℃,石棉层外表面温度为35℃,试求每米管长的热损失及两保温层界面处的温度?解:①r0 = 16.5mm = 0.0165m ,r1 =19mm = 0.019 mr2 = r1+δ1 = 0.019+0.05 = 0.069 mr3 = r2+δ2 = 0.069+0.01 = 0.079 mλ0 = 45 W/(m·℃)W/m②即∴ t2 = 41.8 ℃6)通过空心球壁导热的热流量Q的计算式为:,其中,A1、A2分别为球壁的内、外表面积,试推导此式。

(NEW)南京工业大学810化工原理历年考研真题汇编(含部分答案)


2013年南京工业大学8考研 真题
2011年南京工业大学810化工原理A卷考研 真题
2010年南京工业大学化工原理考研真题及 详解
2009年南京工业大学化工原理考研真题及 详解
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2014化工原理复习题(DOC)

化工原理复习题一、选择与填空题(在每个小题选出一个正确答案或填入正确答案)(本大题共20小题,每空1分,总计30分)。

参考答案:1、某密度为()31000Kg m ρ-=⋅的不可压缩流体在异径园管内稳态流动,体积流量()3185s V m h -=⋅,则该管路系统的质量流量s W = 85000 ()1Kg h -⋅= 23.6 ()1Kg s -⋅;流体流过的其中一段园管的直径()150D mm = ,另一段园管的直径()2100D mm =,则该流体在直径()1100D mm =圆管内的平均流速1u = 3.0 ()1m s -⋅,质量流速1G = 3000 ()21Kg m s --⋅⋅;在直径()2150D mm =圆管内的平均流速2u = 1.3 ()1m s -⋅,质量流速2G = 1300 ()21Kg m s --⋅⋅。

(保留小数点后一位) 1、当地大气压100a p KPa =,若密度()31000Kg m ρ-=⋅,则该地水库中水深度()10h m =处的绝对压强()=p 绝 198100 Pa ,表压()=p 表 98100 Pa 。

(取()29.81g m s -=⋅)1、当流体在园管内流动时,管中心流速为4()1m s -⋅,则管内的平均速度为(3) ()1m s -⋅。

(1) 6 (2) 3.2 (3) 2 (4) 32、流体在圆形直管中作层流流动,如果流量等不变,只是将管径增大一倍,则阻力损失为原来的__1/16__。

3、某设备的表压强为40KPa ,则它的绝对压强为 140KPa ,另一设备的真空度为30KPa ,则它的绝对压强为 70KPa 。

(当地大气压为100KPa )4、在列管式换热器中,用饱和蒸汽加热空气,下面两项判断是否合理。

甲:传热管的壁温将接近加热蒸汽温度。

乙:换热器总传热系数K将接近空气侧的对流传热系数(C ) A. 甲、乙均合理 B. 甲、乙均不合理C. 甲合理,乙不合理 D. 乙合理,甲不合理5、流体在直管中流动的阻力计算公式是22f l u h d λ=()1J Kg -⋅。

南京工业大学化工原理课后习题答案1

南京工业大学化工原理课后习题答案1《第一章流体流动》习题解答1某敞口容器内盛有水与油。

如图。

已知水及油的密度分别为1000和860kg/m 3,解:h 1=600mm ,h 2=800mm ,问H 为多少mm ?m h h h m kg m kg mm h mm h 32.181.91080.081.91060.081.9860?,/860/10,800,6003333321=∴?=??+??===== 油水ρρ2.有一幢102层的高楼,每层高度为4m 。

若在高楼范围内气温维持20℃不变。

设大气静止,气体压强为变量。

地平面处大气压强为760mmHg 。

试计算楼顶的大气压强,以mmHg 为单位。

=∴-=-=??-=---?=??=----=---127.724,04763.040810190.181.9)760/(10190.181.910190.1)2.2 938314/(29151408055P P p mmHg P p Ln dzpdpp p gdz d ②代入①,得②①解:ρρ3.某水池,水深4米,水面通大气,水池侧壁是铅垂向的。

问:水池侧壁平面每3米宽度承受水的压力是多少N ?外界大气压为1atm 。

Ndz gz P F 5423501045.12/481.9103410013.13)(3?=+=+=?水ρ4.4.外界大气压为1atm ,试按理想气体定律计算0.20at (表压)、20℃干空气的密度。

空气分子量按29计。

345/439.12.293831429)1081.020.010013.1(m Kg RT PM =+?==ρ解:5.5.有个外径为R 2、内径为R 1为的空心球,由密度为ρ’的材料制成。

若将该球完全淹没在某密度为ρ的液体中,若球能在任意位置停留,试求该球的外径与内径之比。

设球内空气重量可略。

3/1'1232'3132)/1(/)3/4())3/4(--=∴=-ρρρπρπR R g R g R R (解:6.6.为放大以U 形压差计测气体压强的读数,采用倾斜式U 形压差计。

南京工业大学化工原理试题及解答


1 在滞流区,颗粒的沉降速度与颗粒直径的__次方成正比,在湍流区颗粒的沉降速度与颗
粒直径的__次方成正比。
2 相对挥发度α=1,表示不能用
分离,但能用
分离。
3 流体在圆形直管中作滞流流动时,其速度分布是
型曲线,其管中心最大流速为平
均流速的
倍,摩擦系数λ与 Re 的关系为

4 离心泵的安装高度超过允许安装高度时会发生
3 (15 分)如图所示,用泵将水从贮槽
送至敞口高位槽,两槽液面均恒定不变,
输送管路尺寸为φ83×3.5mm,泵的进出
口管道上分别安装有真空表和压力表,
真空表安装位置离贮槽的水面高度 H1 为 4.8m,压力表安H 装位置离贮槽的水面
高度 H2 为 5m。当输水量为 36m3/h 时,
进水管道全部阻力损H失2 为 1.96J/kg,出水 管道全部阻力损失为 4.9J/kg,压力表读 数为 2.452×105Pa,H泵1 的效率为 70%,
3 已知 SO2 水溶液在三种温度 t1、t2、t3 下的亨利系数分别为 E1=0.0035atm、E2=0.011atm、
E3=0.00625atm,则__ _
A t1<t2
B t3>t2
C t1>t2
D t3<t1
4 精馏中引入回流,下降的液相与上升的汽相发生传质使上升的汽相易挥发组分浓度提高,
6 吸收塔的设计中,若填料性质及处理量(气体)一定,液气比增加,则传质推动力
,传
质单元数
,传质单元高度
,所需填料层高度

A 增大
B 减小
C 不变
D 不能判断
7 已知湿空气的下列___参数,利用 H-I 图可以查得其它未知参数。
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滤饼生产能力
G饼 = VF /(t3+tw+t辅) = 0.2755/(40.2+45) =3.23×10-3 m3/min = 0.194 m3/h(滤饼)
第四章 传热与换热器
4.2 基本公式
1. 流体在管内强制对流给热, L/Di>50
C du P 0.023 d
录 力
以允许吸上真空高度[HS]计算Hg,max
Hg max
u H S ,允 H f 1 2 2g
V n V n H n He n
' e 2
2 2
3.比例定律
N n Na n
' a
3
2.3 计算举例
1. 某离心泵的特性可表达为:He=42-30V ’ 2 (He--m,V ’-m3/min),已知生产装置中管路特性为He’=30+2.88×105 V 2 (He ’--m,V--m3/s)。试求生产中使用该泵的流量及有效功率。
2.用某叶滤机恒压过滤钛白水悬浮液。滤叶机过滤面
积为1.312m2,共10只滤叶。测得:过滤10min得滤液 1.31m3;再过滤10min共得滤液1.905m3。已知滤饼与 滤液体积比n=0.1。试问: (1)过滤至滤液量为2.755m3即停止,过滤时间是多少?
滤饼厚度是多少mm?
(2)若滤饼洗涤与辅助时间共45min, 滤饼生产能力是多
求过滤时间
3 ? min,
V3 2.755 q3 0.21 m3 / m2 A 1.312 10
由 0.212 + 2×0.21×0.01048 = 0.001206t3, ∴t3 = 40.2 min
求滤饼厚度
过滤终了时, 共得滤饼量V饼=0.21×0.1×13.12= 0.2755 m3 滤饼厚度L=0.2755m3/13.12m2=0.021m=21mm, L ∝q
[解 ] :
(A) Q= W2 cp1(T1 -T2 )=1.11×3770×(70-35)=1.465×105W 忽略热损失,则 Q= W2cp2(t2 –t1 ) 即1.465×105=1.67×4180(t2 -15) 解得 t2 =36℃
t1 t 2 (70 36 ) (35 15) t m 26.4℃ t1 70 36 ln ln 35 15 t 2
2
2
20m
(3)求泵的实际功率Na
1
Ne gHeV 960 9.81 729.13 0.01111 76288.5 W
76288.5 Na 152577 W 152.6kW 50%
看清题目,已知ABC,求D;已知ABD,求C;等等
Ne
第 二 1.管路特性曲线 章
2 q2 1 q12 2 0.14522 10 0.099852 20 qe 0.01048 m3 m 2 2(q1 2 q2 1 ) 2(0.09985 20 0.1452 10)
K
q12 2q1qe
1
0.099852 2 0.09985 0.01048 1.206 103 m 2 min 10
1
1
解: (1)摩擦系数λ
V W / 38.4 1000 / 3600 / 960 0.01111 m3 / s
V 0.01111 u 1.415 m / s 2 2 ( / 4)d 0.785 0.1
0.11.415 960 Re 39.6 3430 / 1000
h f ,12
pm,1 pm,2

8ul 32 u l ( J / kg ) 2 2 R d
5.阻力计算(Fanning公式)
l u2 hf d 2 ( J / kg )
6.Re计算
Re du / dG / 4V /( d ) 4W /( d )
1.3 计算举例
1.用泵自贮油池向高位槽输送矿物油,流量为 38.4t/h。 池及槽皆敞口。高位槽中液面比池中液面高20m,管路 总长(包括局部阻力)430m,进出口阻力不计。管径为
φ1084mm,油的粘度为3430cP,密度为960kg/m3, 泵
的效率为50%,求泵的实际功率Na。
2 2
20m
离心泵最大几何安装高度:
H g,max
2 u2 [ H s ]工 H f,1 2 2g
2.803 2 5.933 1.80 2 9.81 3.733 m
∴离心泵离开水面的最大安装高度为:3.73m
第三章 过滤 沉降 流态化
3.2 基本公式
dv KA2 d 2(V Ve )
1. U形压差计
pm1 pm2 ( i ) gR
1u1 A1 2u 2 A2
u1 A1 u 2 A2
2. 连续性方程
u1 d1 u 2 d 2
3.机械能守恒方程
2
2
p1
u p2 u2 gz1 gz2 hf 2 2
2 1
2
4.层流阻力计算(海根· 泊稷叶方程)
64 64 1.616 Re 39.6
(2)有效扬程He
du
层流
在1~2截面间列机械能守恒方程
p1 u12 p2 u2 2 l le u 2 z1 He z2 g 2g g 2g d 2g
(l le ) u 2 He ( z2 z1 ) d 2g 430 1.4152 20 1.616 729.13 基本公式推导过程 3.掌握解题思路和方法
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第一章 流体流动
1.2 基本公式
少?(m3/h)
解: 求K、qe
1 10 min,
V1 1.31 q1 0.09985 m3 / m2 A 1.312 10
2 20 min,
2 1
V2 1.905 q2 0.1452 m3 / m2 A 1.312 10
q 2q1qe K1
2 q2 2q2 qe K 2
O 4.61103 Pa S
校核 ut ,W gd P 2 ( p W ) 18W 9.81 (30 10 6 ) 2 (2667 1000) 4 8.18 10 m/s 3 18 10
30 106 8.18 104 1000 Re p ,W d P ut ,2 W / W 0.0245 3 10 ut ,O ut ,W / 4.3 8.18 104 / 4.3 1.90 104 m / s Re p ,O 30 106 1.90 104 880 / (4.6110 3 ) 1.09 10 3 Re p ,W 2, Re p ,O 2, 原假定正确
流速或流量加倍 2. 串联传热
0.8
0.3或 0.4
2
' 0.8
Q KAtm WhC ph (T1 T2 ) WcC pc (t2 t1 )(w)
t2 t1 (T t1 ) (T t2 ) t2 t1 tm (热流体恒温) t2 T t1 T t1 ln ln ln t1 T t2 T t2
泵特性曲线
2.2 基本公式
He ' H 0 KV
2
He A BV
2
流 2. 泵的最安装高度 体 H z z p1 pv h H g,max K 1 f,1 2 允 g g 输 环 工 由 吸 送 境 质 流 入 大 温 量 管 机 气 度 查 路 压 附 阻 械
所输流体的密度为998.2kg/m3。
[ 解]
泵: He=42-30V ’2=42-30(60V)2 =42-1.08×105 V 2 ---(1) (1)=(2): He=He’ , 得V=5.50×10-3 m3/s, 代入(1)得: He=42-1.08×105 ×(5.50×10-3)2=38.7 m
1 S dq K 2(Pm ) K d 2(q qe ) r0
1. 过滤速率计算式
q 2qqe K
2
2. 恒压过滤方程
V 2VVe KA
2 2
3.球形颗粒自由沉降速度
ut
4 gdp( s ) 3
Stokes公式
当Rep<2,
gdp2 ( s ) ut ,m/ s 18
管路: He’=30+2.88×105 V 2 ---(2)
Ne=ρgVHe=2.09×103 w
2.以2B19型水泵输送35℃的水,已由工作点确定流量为5.5 L/s, 由水泵样本查得[HS]=6.8m,已知吸水管内径为50mm, 当地大气压为9.8mH2O,吸水管阻力ΣHf1-2=1.8mH2O. 求最大几何安装高度. 35℃水的饱和蒸汽压:PV=5623.44 N/m2 35℃水的密度:ρ=993.75kg/m3 [解 ] 吸水管的流速:
当Rep=2~500, ut
0.27
gdp( s )

Re
0.6
Allen公式
当Rep=500~2×105
ut 1.74
gdp( s )

,
Neuton公式
3.3 计算举例
1. 一直径30μm的光滑球形固体颗粒在ρa= 1.2kg/m3的空气中的 有效重量(指重力减浮力)为其在20℃水中有效重量的1.6倍。现 测得该颗粒在上述水中的沉降速度为其在某密度为880kg/m3的 矿物油中沉降速度的4.3倍,试求该矿物油的黏度。已知20℃水
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