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( c3 z+ U1 r* o4 d 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
" O8 D. k( u# \( X$ k& {  ) v# u. t. F. U) ]1 Q9 w
陈敏恒化工原理第5版复习笔记
0 \3 ?2 Y' I( a B$ M 【知识框架】 $ y& H, P6 R' Q- p! I" B+ H( y
陈敏恒化工原理重点归纳
* S1 D( t* ^: ?, h- y; a" h 【重点归纳】 ( b8 {- B% D" t0 v8 R- Z
“化工原理”主要学习内容
" Q8 a, o6 N- W$ S/ y' G “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)。 9 c0 J. Q8 W) Q0 F, W; n5 h. D
1单元操作 0 Y# w- E8 b6 ? ^6 }1 F1 {+ u6 ~
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。
1 s9 i/ J4 |2 j8 q9 A' s- j 2传递过程 * @+ W/ G/ o* Z6 X
(1)动量传递过程(单相或多相流动)。
9 _: `$ o6 I$ b4 m6 \* h+ {- D (2)热量传递过程——传热。 & N( X' ~: j" ^- X+ H7 t5 s+ I
(3)物质传递过程——传质。
9 D7 C# W7 u0 w9 U 3基本研究方法
: M0 y5 O/ M" J4 t# R" d (1)数学分析法。 ! r+ [+ Q9 i3 W, c4 i
(2)实验研究方法,是经验方法。 5 ?0 N- {' z3 H A; |
(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。 5 {- e6 j% j' X1 c
名校考研真题详解 3 R& I( z# [# z
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] 3 L' \9 v& y+ ]
答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。 $ B X: l/ W6 @# }. S
(2)三传的可比拟性如下:
; `$ _- V$ o6 J! \8 Q1 F/ ?5 J+ c* N) r) @ ①传递本质类比 0 J6 E( t# i; E2 c5 n, [& m7 R! D/ K
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。 H6 ?, a4 A: c1 Q. B
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。
8 V Q7 D/ O" x3 C 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。
- M7 l0 Q* i) w ②基础定律数学模型类比
8 Q) L/ ~! j0 y" a a.动量传递的牛顿黏性定律。 " k# C$ j& Z/ p/ t
b.热量传递的傅立叶定律。 2 n4 h. Y) F4 L; t% I) P/ {4 x7 \
c.质量传递的费克扩散定律。 - _. ]! [! u5 m& V
③物性系数类比 ( s. X0 B4 b8 D7 U/ q
a.动量传递的黏度系数。
) G+ U) h m) g5 t, D$ E1 P b.热量传递的导热系数。
. j$ G! `0 X# X8 f$ B0 j3 c- r' ?2 y7 a c.质量传递的分子扩散系数。
& W- P& U, k" d; D- D 第一章 ( L1 Y. x1 x! g* B. y# {# s

2 t! C8 J- k8 [# b 陈敏恒化工原理第五版课后答案
, g1 [8 U1 J, G0 J9 n( _+ U 第一章课后习题答案
0 c( N- H& H" q/ S8 r- _9 @ 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。
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8 g( p& V( c$ k: U6 [ 陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案
8 c6 E3 [: |) i2 C' i- d 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 : a" B+ [* e9 h: o. U0 y: M

+ G2 z6 i6 @6 C5 V0 n& n4 Z 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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& H8 v k6 g7 x 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。 ) w% f* G4 v: h2 q- h

4 N5 S& Z# ^6 X' a0 D- J 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。 # w' X( s+ r+ ~+ Z! M
陈敏恒化工原理第5版课后答案 7 A. V; r: |; \ e! H& \& v
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? 1 m7 C' J+ \6 V) Q: F. @

) S$ Z* f. I' X l 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。
8 N+ ?9 \2 t [ 资料来自方才学习网,完整版见下图
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0 r8 _ y9 E6 Q. U 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
3 j; j9 O" a, D5 A u1 Y Q' T 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。 8 o& ~ O. j ?, e/ U$ o
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。
$ Y5 {- Y* D6 M$ f/ L* z 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? / g i, y4 _) ^# P, r7 o3 o
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。
2 i5 c) d6 B4 \ 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 ) n5 ]* e7 z5 L7 u) L
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。
2 }% J/ h7 u5 M- C& r 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。
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