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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

/ p; y1 }6 z/ F

【知识框架】

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陈敏恒化工原理重点归纳

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【重点归纳】

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“化工原理”主要学习内容

& T, A1 F# B" P* I

“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)。

) M0 ]( K$ t8 j! u; |

1单元操作

% A: j& n h' c7 t& P) w

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 y' L. [. M( W! n

2传递过程

- P' N& W4 A4 \2 t

(1)动量传递过程(单相或多相流动)。

* e* y( Z6 N2 v0 t2 B! |' V

(2)热量传递过程——传热。

0 I) K( u7 `( _5 [' P7 L+ p# @

(3)物质传递过程——传质。

6 k1 ~3 z. X' a' Y. R% A

3基本研究方法

4 U$ `# f+ ^* r$ Y2 E

(1)数学分析法。

$ j; u( N- F$ C" L

(2)实验研究方法,是经验方法。

. {- ]1 m6 E5 \ n

(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。

" G4 u/ J2 T4 I6 J( }2 h3 H* t

名校考研真题详解

1 `5 d/ j& R2 w- [- B' l+ r6 U

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 p2 U' g/ {& P2 T6 W

答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。

4 n9 t" h% ^) x$ Y$ o

(2)三传的可比拟性如下:

& T5 }0 C1 e; c

①传递本质类比

- c5 q" U- R/ q

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。

. b; _: r/ v2 c

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。

& g& _1 i# w* }+ m

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。

4 H8 t! v$ b. B5 y5 ^

②基础定律数学模型类比

- w. h3 }" k5 c. W

a.动量传递的牛顿黏性定律。

3 Y! q% g. f% R1 w& G

b.热量传递的傅立叶定律。

8 `5 g6 ?- p! \+ J) N3 ?9 Q

c.质量传递的费克扩散定律。

* g1 [6 N8 z) D+ ~. _

③物性系数类比

8 A6 k* t6 S# C

a.动量传递的黏度系数。

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b.热量传递的导热系数。

9 r, I+ X* O8 X- Z) \2 P% U2 A2 ]

c.质量传递的分子扩散系数。

0 g" ]# V: q6 a

第一章

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* P5 L% H) t7 A) Q2 M% Z

陈敏恒化工原理第五版课后答案

" H, O& C- k3 }" `

第一章课后习题答案

0 V% y1 N1 c! {

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。

R+ |% V) N9 }/ G+ I, f/ {

4 X& ~6 q; G. s; y# T

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陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案

+ A9 E* B* ?9 G$ p* P6 s( _

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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1 @6 x0 Q. r W' h0 A( w" f6 l

化工原理课后答案

* x( X1 W. b" e- }8 E

2 H/ Q& y! |3 k' C/ K

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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. [% Z& b- U8 J4 j a8 m' |" k/ l( t

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?

) C( u& S; H- ?& k* v/ U

' i9 J! \. V& c. C- Q

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。

$ u8 h9 K" Z7 ?

9 \; Q8 `( S/ z1 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。

2 A, M) S$ x! A

陈敏恒化工原理第5版课后答案

$ ?- y( T! e/ U8 O5 @: V% n

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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) _& r3 ~* ?& | F1 ?) J+ x: [" w

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。

& D$ l% J+ d0 [9 Y Y1 Q

1 V; r. g" B7 C; l- q; f2 r1 r3 K; M

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。

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资料来自方才学习网,完整版见下图

4 m% q6 F3 Y4 i

7 K& w- Y/ M2 B; R8 E5 X4 l

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

9 ~' L; a6 M. g" H/ m8 P% K# `+ j

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 G4 | v) c q5 Z9 X: q9 `* E

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。

" Q A$ s0 V1 U0 j

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?

5 p6 N0 B) }! Z- |* e

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 C4 E6 N/ u* N

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

7 L1 s( R" a. Q! Z n. w

0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。

( {+ J: J, ?( @3 X

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。

/ z: B0 h2 Q9 A) X

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白小禾
活跃在2024-1-28
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