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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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3 z5 K4 |" l# ` 陈敏恒化工原理第5版复习笔记 & ^& p* v* a- t
【知识框架】
O* ^7 u# s3 S/ q- ^0 v' v5 \7 O# U 陈敏恒化工原理重点归纳
! ^$ |' g. n& }$ y9 {- u. w' t 【重点归纳】 4 `! [5 A9 e: |8 y+ u* O: p+ M& r
“化工原理”主要学习内容 ' w; K" _% a$ p' f
“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)。 4 S, \% l6 w. L( l$ s2 {7 s
1单元操作 & r% D1 O" a/ G9 T" `, q
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。 ; i+ w6 g% I( q$ q% F' C$ ^5 `; {! \
2传递过程
5 }1 H: ~+ ^/ f5 N& P3 |* h5 ` (1)动量传递过程(单相或多相流动)。 # k( V: g( ]. ]1 x- Z) s# {! w& D" E
(2)热量传递过程——传热。 ; D$ z7 S" ?) L1 J8 s) m3 s
(3)物质传递过程——传质。 / U& F( ^& w& x5 R3 ^/ r
3基本研究方法 $ ?7 P1 w: a3 j+ v& k8 K
(1)数学分析法。
; s) ~2 r. c: o (2)实验研究方法,是经验方法。
- l. Z6 Q1 d( x3 V: _+ J4 q/ ` (3)数学模型方法,是半理论半经验方法。
, a+ r( b& I2 v 名校考研真题详解
/ K4 y# A% A2 T" j! g 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]
- X/ {* m' e4 `/ U, d Q! h 答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。 4 U. R1 I. V% j2 d! L3 }% a& x7 I
(2)三传的可比拟性如下: 9 K# }" c0 O" |
①传递本质类比 / w K2 c& G- E9 n
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。
8 q' o( D+ W% h0 y: S0 D 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。 - t& [. t/ N. b; \% |6 j' F
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。 ! v: q! I' k, T2 J; A0 K, M! F
②基础定律数学模型类比 {8 W. H4 F Z+ x' |
a.动量传递的牛顿黏性定律。 ' [0 @2 }3 s. @2 m: M; j" P0 o% m
b.热量传递的傅立叶定律。 3 R0 I+ [1 b0 H0 J
c.质量传递的费克扩散定律。
! q' S- |: e2 f' e! S6 |6 c5 u ③物性系数类比
# M0 K# i* s1 n/ E* k& V+ c a.动量传递的黏度系数。 ( R ^9 }$ t, p0 x: O$ N
b.热量传递的导热系数。 , r& n0 y# }9 o0 ~0 S, a
c.质量传递的分子扩散系数。
/ a7 | T y% G# G 第一章
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陈敏恒化工原理第五版课后答案
: S" c4 M' B9 K! y! c& d. Y 第一章课后习题答案
4 |8 e3 w1 f, F% I5 _4 ~; X$ ?: s& R 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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* c' T1 Z+ y" I# W5 w9 \8 a7 _3 L 陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案
) e; N' v }6 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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8 C0 h2 \0 b: U7 E 化工原理课后答案
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# P: ?- ?& x. f8 ^( p 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)? % L" l$ v& l) B) A/ J* d

% I% [9 [! u- M5 b1 {$ h 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? 3 E% r- z- u; ~
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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。
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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。
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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? $ t2 b' O% y L8 E; U5 R6 D

: d) q( {9 J) I8 }# w( Y3 ]% Q 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。 v" ?9 b1 P6 I- Y4 `5 I
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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。 ' [+ o; V8 \$ t6 q3 G+ I
资料来自方才学习网,完整版见下图
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; }3 J3 r3 r5 ~# J 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
" F! O$ w9 H0 [1 S) ~# @ 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。 1 _3 H! S/ c) r5 G% v/ 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。 % l4 V% \8 d1 U
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? - n7 g3 X- }% J2 A
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。
/ T: @( u( W2 V7 u 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 $ w* ]+ h7 C" \
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。
5 ]: ~; H$ Z6 P 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。 3 B. s8 x- t- d1 C- u5 |
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