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) W5 q2 p! K' V. |) |! B8 z 原标题:陈敏恒化工原理课后答案考研重点笔记网课
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2 d9 Y( `! `3 }& B8 V1 w9 G+ z$ ^ 0.1 复习笔记
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3 Z1 m! T7 S' k: b! x5 B9 K$ L 陈敏恒化工原理第5版复习笔记
; N. s4 b7 J. z2 V" ` 【知识框架】
5 Z( L) C! ]/ @; Q 陈敏恒化工原理重点归纳 3 l+ V2 d( O2 V* l) \6 N) q5 N
【重点归纳】 ' n' Y% Q2 f$ z
“化工原理”主要学习内容
% y' \% l n5 `! S( b “化工原理”学习内容包括单元操作(重点内容)、传递过程(全书主线)、研究方法(重要手段)。 ; O9 F H% j8 |) a& D, q% ^7 R3 W
1单元操作 $ x6 D2 k; W. i; m2 T/ X) r
各单元操作的内容包括:过程和设备。常见单元操作见教材表0-1。 7 w$ ]9 g6 B1 `2 o
2传递过程 ( f$ ~# k( z7 E5 G" h }
(1)动量传递过程(单相或多相流动)。
& T$ J4 U& P: ^0 u (2)热量传递过程——传热。
8 C$ l' @" H; ~; f" c! Y1 i& o (3)物质传递过程——传质。 ) h* N4 @$ k6 t
3基本研究方法
6 {4 v) j: ?2 c2 ?& d8 o7 _ (1)数学分析法。
( v# W. }" \* U: ?$ c (2)实验研究方法,是经验方法。
6 ?% V* U, E8 \3 G. l: U (3)数学模型方法,是半理论半经验方法。 3 @4 ]) R* L' k7 g, v7 S
名校考研真题详解 * Q$ X- P4 z% _7 [: r$ O: c2 `
什么是化工原理中的三传?试论述三传的可比拟性。[中山大学2010研] 5 ?7 \) F. S% `3 |' E, Y0 G
答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。 $ w" x9 O- t, {% O g# E
(2)三传的可比拟性如下: + Z! v( a* [' T) q- X) i) K" f; r
①传递本质类比
" ]8 b0 o+ ^: ]5 Q# ~ t- x6 Z a.动量传递是由于流体层之间速度不等,动量将从速度大处向速度小处传递。 ; b0 _( i0 n6 y! ? w: l R
b.热量传递是流体内部因温度不同,有热量从高温处向低温处传递。
6 r& i" o3 B5 S2 f# ^2 {! S c.质量传递是因物质在流体内存在浓度差,物质将从浓度高处向浓度低处传递。 - X7 E' t3 c7 F7 l
②基础定律数学模型类比 ~' ?) y5 V5 t
a.动量传递的牛顿黏性定律。 U# P i* N6 k' }. C7 P
b.热量传递的傅立叶定律。
8 l/ t# w" F0 P0 m/ _$ r, C c.质量传递的费克扩散定律。
: C4 E0 i% I4 k& s: c+ U' O ③物性系数类比 - _3 @, ^1 o: f& i+ G, J( g$ r6 C
a.动量传递的黏度系数。 ! p2 k3 h' O, S( L+ n9 S
b.热量传递的导热系数。
. b2 t( D) o" q( N c.质量传递的分子扩散系数。 X# M/ u. c+ w, Z- w
第一章
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陈敏恒化工原理第五版课后答案 6 u* g ^# ?8 `- L" O$ }! u( N ?
第一章课后习题答案 2 I9 D( s% T. x( z' }7 y4 e" U
1-1 用如图1-2-1所示的U形压差计测量管道A点的压强,U形压差计与管道的连接导管中充满水。指示剂为汞,读数R=120mm,当地大气压pa为760mmHg,试求:(1)A点的绝对压强,Pa;(2)A点的表压,Pa。 d: a3 Y1 Y( Z! S7 _: ^) |

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" |/ `6 S$ c1 F7 R- `6 o$ E% p 陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案 T0 W5 k% f% c# c% w; P' E7 ?
1-2为测量腐蚀性液体贮槽中的存液量,采用图1-2-2所示的装置。测量时通入压缩空气,控制调节阀使空气缓慢地鼓泡通过观察瓶。今测得U形压差计读数为R=130mm,通气管距贮槽底面h=20cm,贮槽直径为2m,液体密度为980kg/m3。试求贮槽内液体的储存量为多少吨?
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化工原理课后答案 ; C* t! e7 c. m, A' j; o

$ x4 I( ^/ S: K2 c/ y 1-3一敞口贮槽内盛20C的苯,苯的密度为880kg/m3。液面距槽底9m,槽底侧面有一直径为500mm的人孔,其中心距槽底600mm,人孔覆以孔盖,试求:(1)人孔盖共受多少液柱静压力(N);(2)槽底面所受的压强是多少(Pa)?
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) K* P- }% T5 C2 ] 1-4如图1-2-3所示为一油水分离器。油与水的混合物连续进入该器,利用密度不同使油和水分层。油由上部溢出,水由底部经一倒U形管连续排出。该管顶部用一管道与分离器上方相通,使两处压强相等。已知观察镜的中心离溢油口的垂直距离H。=500mm,油的密度为780kg/m3,水的密度为1000kg/m3。今欲使油水分界面维持在观察镜中心处,问倒U形出囗管顶部距分界面的垂直距离H应为多少?
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1-5 如图1-2-4所示复式U形压差计测定水管A、B两点的压差。指示液为汞,其间充满水。 * Y+ F. S( c d0 O
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今测得h1=1.20m,h2=0.3m,h3=1.30m,ha=0.25m。试以N/m2为单位表示A、B两点的压差Ap。 5 o1 C/ F7 i9 p/ h, s
陈敏恒化工原理第5版课后答案
1 \! F8 B- V( b5 f; r* k 1-6 如图1-2-5所示为一气柜,其内径9m,钟罩及其附件共10t,忽略其浸在水中部分所受之浮力,进入气柜的气速很低,动能及阻力可忽略。求钟罩上浮时,气柜内气体的压强和钟罩内外水位差Ah(即“水封高”)为多少?
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/ j/ W5 i5 ?' a9 C1 d; k8 X( }. ] 1-7 如图1-2-6所示,两直径相同的密闭桶型容器中均装有乙醇(密度为800kg/m3),底部用连通器相连。容器1液面上方的表压为104kPa,液面高度z1为5m;容器2液面上方的表压为126kPa,液面高度z2为3m;试判断阀门开启后乙醇的流向,并计算平衡后两容器新的液面高度。
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1-8 如图1-2-7所示,在A、B两容器的上、下各接一压差计,两压差计的指示液相同,其密度均为pi。容器及测压导管中均充满水,试求:(1)读数R与H之间的关系;(2)A点和B点静压强之间的关系。 1 D/ h& P! u( E2 Z T
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3 ~ w2 v0 ^" f+ a$ j9 m) ` 1-9 测量气体的微小压强差,可用如图1-2-8所示的双液杯式微差压计。两杯中放有密度为p1的液体,U形管下部指示液密度为p2,管与杯的直径之比dD。试证气罐中的压强ps可用下式计算 $ B/ w' @4 ]" A& y
1-10 试利用流体平衡的一般表达式推导大气压p与海拔高度h之间的关系。设海平面处的大气压强为pa,大气可视作等温的理想气体。
: d- z6 O0 O3 O: A2 c9 J 1-11 某厂用的114mm×4.5mm的钢管输送压强p=2MPa(绝压)、温度为20C的空气,流量(标准状态:0℃,101.325kPa)为6300m3/h。试求空气在管道中的流速、质量流速和质量流量。
% ?. X4 B8 O9 A$ @1 d& M. p3 F 1-12 水以60m3h的流量在一倾斜管中流过,此管的内径由100mm突然扩大到200mm,如图1-2-9所示。A、B两点的垂直距离为0.2m。在此两点间连接一U形压差计,指示液为四氯化碳,其密度为1630kg/m3。若忽略阻力损失,试求:(1)U形管两侧的指示液液面哪侧高,相差多少毫米?(2)若将上述扩大管路改为水平放置,压差计的读数有何变化? ; [; d/ g; R% c' K
1-13 如图1-2-10所示,某鼓风机吸入管直径为200mm,在喇叭形进口处测得U形压差计读数R=25mm,指示剂为水。若不计阻力损失,空气的密度为1.2kg/m3,试求管道内空气的流量。
# n2 k+ {) W6 s- z' v$ }/ W 1-14 如图1-2-11所示为马利奥特容器,其上部密封,液体由下部小孔流出。当液体流出时,容器上部形成负压,外界空气自中央细管吸入。试以如图示尺寸计算容器内液面下降
2 [5 @3 j q7 O9 Y. P 0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。
- p$ e0 T' \0 h8 z 1-15 如图1-2-12所示,水以3.77×10-3m3/s的流量流经一扩大管段。细管直径d=40mm,粗管直径D=80mm,倒U形压差计中水位差R=170mm。求水流经该扩大管段的阻力损失Hf,以IN表示。 % o2 s8 ^. B0 R. [3 r" Q
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