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陈敏恒化工原理课后答案考研重点笔记网课

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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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0.1 复习笔记

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陈敏恒化工原理第5版复习笔记

1 \- a: M& B4 r! y9 ]0 A: y, ]% _

【知识框架】

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陈敏恒化工原理重点归纳

0 _+ u* S8 [$ D% y/ g

【重点归纳】

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“化工原理”主要学习内容

7 L0 k9 r# _; L9 n/ E

“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)。

. a3 m& v$ K2 x6 v

1单元操作

! i* y4 l2 `& _. g

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。

! M( u$ u9 K1 Z7 u- S

2传递过程

+ i( {) P" N" P% Y

(1)动量传递过程(单相或多相流动)。

. v" ]" m6 G D

(2)热量传递过程——传热。

5 d- y4 I# V i

(3)物质传递过程——传质。

9 ]2 b) X" X5 d0 d" B

3基本研究方法

4 v/ `) l9 W- o% J# X! G9 T$ _

(1)数学分析法。

. f4 T$ S9 v: J2 x

(2)实验研究方法,是经验方法。

% U! y$ `* X9 ~$ s

(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。

* a. R9 X& n! U7 @+ W4 ?* L' g; Z

名校考研真题详解

, U& q" [3 A# G5 a/ q$ L

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]

4 W0 w; o; {9 Y, r

答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。

l% a5 H+ B& k! y4 O. i

(2)三传的可比拟性如下:

" g, S4 ^3 ]5 O2 c, u& b

①传递本质类比

6 P @0 s& {0 T! T6 l

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。

2 S$ `) A' W, ~' j( a9 M* w

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。

2 L0 M* r& ~% s8 \, V

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。

- r; Q4 o5 X0 j |" t9 H# B; p7 @0 Y

②基础定律数学模型类比

' s- `- l+ J9 y

a.动量传递的牛顿黏性定律。

4 i/ v [, g+ @/ n% c K

b.热量传递的傅立叶定律。

3 b4 ~ A* D. T' G1 h

c.质量传递的费克扩散定律。

Z, `! I7 N* j7 m1 c$ o

③物性系数类比

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a.动量传递的黏度系数。

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b.热量传递的导热系数。

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c.质量传递的分子扩散系数。

$ [% j% O. r" t4 N. ^

第一章

: O: ^5 ~* k/ A' o

3 Q" {* w7 E$ `% U

陈敏恒化工原理第五版课后答案

5 m0 h3 X4 p) \' b I

第一章课后习题答案

1 y( |4 a. m3 J$ Q9 O4 P$ b/ L

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。

+ k: W* F. D: c& d h; F

8 N! p, q. I8 d9 q+ r- A

- G% Q9 S2 J+ r! H4 |

陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案

0 G7 k9 }* }" e# [0 _) v

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?

5 S2 r. w. q+ ]* f

/ |9 y/ U- @ e, P' E2 _/ V

化工原理课后答案

9 n* H! ?3 X! R

7 a7 P ^9 _. Q

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)?

3 }& F' G2 U7 f4 ~( v

! { X9 F, W! t: {% p& Z k; l% z

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?

2 U3 E6 r. P1 ~* ^( D+ o4 w

) ^ J. w! m" P% Q' r

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。

5 h4 |+ @' } T( d0 [7 D

" s/ {+ X& ~8 u$ S% F

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。

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陈敏恒化工原理第5版课后答案

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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?

/ e5 K0 z, y" Q) b

9 e# c# @! I& ~

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。

' E) H- @+ U$ Q% E8 m9 X

5 n# ^$ w" c1 _/ I/ D7 e

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。

0 m+ @ l2 Z$ W9 G2 o

资料来自方才学习网,完整版见下图

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9 d) R# E: k1 o: L$ T

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

# L+ F6 ~0 J" x4 x2 R% D+ ~. U. i

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。

5 S; z- M; H- k v- L7 T$ L

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。

9 Z8 }2 y4 u$ ?9 g/ I# [/ Y4 C: [

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?

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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。

8 T" [) ~) k9 ?

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

# G9 ]0 {2 x0 w |: D! p1 H

0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。

- N6 w6 F9 V) j5 X9 x- a

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。

4 G( W" h' l ^4 t, p) s3 P9 E

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白小禾
活跃在2024-1-28
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