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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 / v; N- q% t- d* Y
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0.1 复习笔记
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) R* }! u2 @+ a- d* }7 u) J- ]: Y4 J" p 陈敏恒化工原理第5版复习笔记
1 C* Z2 A$ Z. u) | \: c 【知识框架】 ! ]* Y2 y9 n4 B, {- i% t: I# U9 h; `
陈敏恒化工原理重点归纳 , c5 K; P$ _# D9 U- H6 B3 f
【重点归纳】 + @$ v7 S" d' r V
“化工原理”主要学习内容 ) X$ @- }5 _- 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)。 2 ^0 G5 B0 {* o) J9 T# E0 r
1单元操作
- \5 T" n" X4 {# U& R! W2 E# ] 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。 0 |: K7 h" O% c& B+ R
2传递过程 3 _2 s" r+ r; T* x# I! w" D
(1)动量传递过程(单相或多相流动)。 * }4 M* J3 M( c4 D6 U! `! A
(2)热量传递过程——传热。 1 s! O4 B0 D( `4 m
(3)物质传递过程——传质。 5 l) \5 P' @6 x6 n" e8 W Z, O) V
3基本研究方法 5 \ P6 ~3 v' |2 g0 `$ R8 ?
(1)数学分析法。 3 ^) J+ g" T+ }, Z
(2)实验研究方法,是经验方法。 6 S6 R" T( s( b2 _$ {6 y4 c4 y
(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。 6 `+ k& W3 O$ n$ q
名校考研真题详解
9 C" _# U3 B* ]8 K 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] $ A: O3 P; ~$ w" q- J8 I, e" ^* |, M
答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。
) ^: _+ M6 T: L4 x) s! @' }# e3 a (2)三传的可比拟性如下:
7 q0 J& y: Z( @( E/ S- e ①传递本质类比
! e; t: \0 S4 X5 l. z; E 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。 3 n2 v8 H1 ~7 `$ 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。 / n1 S) e) y5 ~. ~' p) E. G. {
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。
$ i7 ~# g5 m* E2 y5 {# |: M6 }8 C ②基础定律数学模型类比
' P. v, ?* C* ?5 \ O a.动量传递的牛顿黏性定律。 : [4 S1 } R8 x b
b.热量传递的傅立叶定律。 % v( L2 B' M1 [& n/ f: Y* L
c.质量传递的费克扩散定律。
& ~" C! q& C) i/ V1 f( v* o& p ③物性系数类比
( v! j) ]; O6 x a.动量传递的黏度系数。
j8 H) G' A* m% I; [9 O b.热量传递的导热系数。
; u. U/ h7 q% S. E8 a4 Y R c.质量传递的分子扩散系数。 / J- f! o" @% X$ r- H
第一章
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陈敏恒化工原理第五版课后答案
q- X* ]' q0 c- `3 L 第一章课后习题答案
8 W% Z1 l% K' Y. m( d3 p+ @5 J 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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陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案 - [5 z9 T) D! N& r2 M' l. \3 O
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
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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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, |- e1 U% w/ z& e2 L 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? 8 j7 {6 O9 Y8 S( B. D* p
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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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a: s; j$ Y# d 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 |+ J d, m) k( j
陈敏恒化工原理第5版课后答案
5 \( [, I% k6 X$ ^& 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? 4 U( f1 |9 c( R3 t1 ^ p
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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; [. a5 z9 T3 f. x
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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。
& P# r6 C- N9 I$ D) c 资料来自方才学习网,完整版见下图
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3 G1 _* c% |! x/ h0 ^ 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 V% p3 Z0 Y9 K/ U( f 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。 % y- W$ ?5 e$ ]; O f
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。
% t$ s& e1 h% l* ]( [ 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? 4 U% Q- i* o% ]) `1 L
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。 9 ?" E4 O+ k$ n% v- c- a
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 & l8 S( i& [& C5 ?, t) U: v, ?* I, 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。
, z& a) |9 J& q, ` 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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