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化工原理题库.doc

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上传者: 习惯了一个人生存_ 2017-09-30 评分 5 0 139 19 630 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《化工原理题库doc》,可适用于工程科技领域,主题内容包含化工原理题库第一章流体流动、如图所示若液面恒定忽略流动阻力损失则放水管的出口速度U与有关AHBH、dCdDPaEH、d、Pa、图示所表示的R值大小反符等。

化工原理题库第一章流体流动、如图所示若液面恒定忽略流动阻力损失则放水管的出口速度U与有关AHBH、dCdDPaEH、d、Pa、图示所表示的R值大小反映。A,、,两截面间压差值B,,,截面间流动压降损失C,、,两截面间动压头变化D突然扩大或缩小流动损失、一敞口容器底部有一出水管(如图示)。容器内水面保持恒定管内水流动的速度头为m水柱。水由容器流入管内则点的表压p=水柱。AmBmCmDm、层流与湍流的本质区别是:。A湍流流速>层流流速流道截面大的为湍流截面小的为层流C流的雷诺数<湍流的雷诺数D流无径向脉动而湍流有径向脉动、转子流量计的主要特点是。(从流道截面与压差改变考虑)。A恒截面、恒压差B变截面、变压差C恒流速、恒压差D变流速、恒压差、在完全湍流(阻力平方区)时粗糙管的摩擦系数λ数值。A与光滑管一样B只取决于ReC只取决于相对粗糙度D与粗糙度无关、在静止的流体内单位面积上所受的压力称为流体的。A绝对压强B表压强C静压强D真空度、以绝对零压作起点计算的压强称为。A绝对压强B表压强C静压强D真空度、真空表上的读数表示被测流体的绝对压强大气压强的读数。A低于B等于C高于D近似于、绝对压强等于与表压强之和。A大气压强B表压强C相对压强D绝对压强、流体在直管中流动当时流体的流动类型属于层流。AReBPrCNuDGr、流体在管内作流动时其质点作不规则的杂乱运动。A层流B湍流C过渡流D漩涡流、流体在圆管内流动时最大速度是平均速度的二倍。A层流B湍流C过渡流D漩涡流、牛顿黏性定律的数学表达式为牛顿黏性定律适用于型流体。、实际流体在管道内流动时产生阻力的主要原因是。、流体机械能衡算式如衡算基准以Jkg表示则该方程可表示为若用Nm(N,mm)表示则可表示为。(无外加机械能)、空气在内径一定的圆管中稳定流动若气体质量流量一定当气体温度升高时Re值将。、水在水平管内流动截面处管内径d为m截面处管内径d为m。现测得水在某流量下截面、处产生的水柱高度差,为m若忽略水由至处的阻力损失试求水的流量mh。分uPuP,ZgZg分,,z、p均按管中心线取值因z=zu=uiiuu,uu,ppu得,,,,,ppu,,h==u=ms分gg,mm,,vdu,,,,分ss、已知输水量为mh管径mm总机械能损失为Jkg泵的效率求泵的轴功率。分=PkNmmP=(表压)取池内水面为截面作为基准面输水管出口为截面则有z=,z=m,p=,p=Pau=,分m分,,u,SuPuPZgWZgh,分,ef,,代入数值得We=Jkg分质量流量:W=()()=kgs分S有效功率:Ne==Js=kw分泵的轴功率:P,P,,,kW分e第二章流体输送机械、离心泵的扬程是指单位重量流体经过泵后以下能量的增加值(),包括内能在内的总能量,机械能,压能,位能(即实际的升扬高度)、离心泵的下列部件是用来将动能转变为压能()A泵壳和叶轮B叶轮C泵壳D叶轮和导轮、离心泵停车时要(),先关出口阀后断电,先断电后关出口阀,先关出口阀先断电均可,单级式的先断电多级式的先关出口阀、离心泵的允许吸上真空高度与以下因素无关(),当地大气压力,输送液体的温度,流量,泵的吸入管路的长度、离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生(),气缚现象,汽蚀现象,汽化现象,气浮现象、离心泵最常用的调节方法是(),改变吸入管路中阀门开度,改变压出管路中阀门的开度,安置回流支路改变循环量的大小,车削离心泵的叶轮、当离心泵内充满空气时将发生气缚现象这是因为(),气体的黏度太小,气体的密度太小,气体比液体更容易起漩涡,气体破坏了液体的连续性、离心泵漏入大量空气后将发生(),汽化现象,气缚现象,汽蚀现象,气浮现象、离心泵的调节阀开大时,则(),吸入管路的阻力损失不变,泵出口的压力减小,泵入口处真空度减小,泵工作点的扬程升高、离心通风机的全风压是指。、离心泵常采用,,,,调节流量往复泵常采用,,,,调节流量。、写出有外加能量时以单位体积流体为基准的实际流体伯努利方程式各项的单位均为。、离心泵的工作点是,,,,,,曲线与,,,,,,曲线的交点。、离心泵叶轮按有无盖板可分为,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,。、欲用离心泵将水以mh的流量由水池打到敝口高位槽两液面均保持不变液面高差为m泵的吸入口在水池液面上方m处。泵的吸入管路全部阻力为mHO柱出口管的全部阻力为mHO泵的效率为()求泵的轴功率()若已知泵的允许吸上真空高度为m问上述安装高度是否合适,(动压力可忽略)。水的密度可取kgm。解:如图在截面间列柏努力方程以截面为水平基准面Hzhm,,,,(分),f,,QH(分),,,NKW轴,uHHHm,,,,,,(分)f吸g允s允g?Hm,g实HH,?g允g实安装高度合适第三章机械分离、自由沉降的意思是。,颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可忽略不计,颗粒开始的降落速度为零没有附加一个初始速度,颗粒在降落的方向上只受重力作用没有离心力等的作用,颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程、颗粒的沉降速度不是指。,等速运动段的颗粒降落的速度,加速运动段任一时刻颗粒的降落速度,加速运动段结束时颗粒的降落速度,净重力(重力减去浮力)与流体阻力平衡时颗粒的降落速度、对于恒压过滤。A滤液体积增大一倍则过滤时间增大为原来的,倍B滤液体积增大一倍则过滤时间增大至原来的倍C滤液体积增大一倍则过滤时间增大至原来的倍D当介质阻力不计时,滤液体积增大一倍,则过滤时间增大至原来的倍、以下过滤机是连续式过滤机。,箱式叶滤机,真空叶滤机,回转真空过滤机,板框压滤机、过滤推动力一般是指。,过滤介质两边的压差,过滤介质与滤饼构成的过滤层两边的压差,滤饼两面的压差,液体进出过滤机的压差、在讨论旋风分离器分离性能时分割直径这一术语是指,旋风分离器效率最高时的旋风分离器的直径,旋风分离器允许的最小直径,旋风分离器能够分离出来的颗粒的直径,能保持滞流流型时的最大颗粒直径、降尘室的生产能力。,只与沉降面积A和颗粒沉降速度u有关T,与Au及降尘室高度H有关T,只与沉降面积A有关,只与u和H有关T、降尘室的生产能力与降尘室的和有关。、降尘室的生产能力与降尘室的无关。、在过滤的大部分时间中起到了主要过滤介质的作用。、板框过滤机在过滤阶段结束的瞬间设框已充满则在每一框中滤液穿过厚度为。、板框过滤机在过滤阶段结束的瞬间设框已充满在洗涤时洗涤液穿过厚度为。第四章传热、在房间中利用火炉进行取暖时其传热方式为。A传导和对流B传导和辐射C对流和辐射、多层间壁传热时各层的温度降与各相应层的热阻。A成正比B成反比C没关系、稳定传热是指。A传热系统中各点的温度不随位置和时间而变。B传热系统中各点的温度仅随位置变而不随时间变。C传热系统中各点的温度不随位置变而随时间变。D传热系统中各点的温度随位置和时间而变。、判断下面关于系统进行稳定传热时的说法哪一个是错误的。A通过一定传热面的传热速率不随时间变化为一定值B系统中任一点的温度维持恒定C总的传热速率等于通过垂直于热流方向的各传热面的传热速率之和D系统中任一传热面上的热通量在过程中不变。、两流体在一套管换热器中换热热流体温度由降至冷流体温度由升至。若逆流操作,t,。mABCD、热传递的基本方式是:()、对流、辐射。A传导B传递C放射D流动。、物体各部分之间不发生相对位移仅借分子、原子和自由电子等微观粒子的热运动而引起的热量传递称为()。A热传导B热传递C热放射D热流动。、流体各部分之间发生相对位移所引起的热传递过程称为()。A对流B流动C传递D透热。、在管壳式换热器中安装折流挡板的目的是为了加大壳程流体的()使湍动程度加剧以提高壳程对流传热系数。A黏度B密度C速度D高度。、对流给热的热阻主要在此处的最大。、厚度不同的三种材料构成三层平壁各层接触良好已知b,b,b导热率,,,,,。在稳定传热过程中各层的热阻RRR各层导热速率QQQ。、对多层圆筒壁的热传导通过各层的传热速率热通量,沿圆筒壁的径向温度分布为线。、管内湍流传热流体内温度梯度最大的部分是在原因是。第五章蒸馏、在精馏塔的任意一块理论板上其离开塔板的液相泡点温度与离开塔板的气相露点温度的大小相比是。、精馏操作的依据是。实现精馏操作的必要条件包括和。t、精馏塔塔顶某理论板上汽相的露点温度为t、液相的泡点温度为塔底某理论板上汽t相的露点温度为t、液相的泡点温度为试按从大到小顺序将以上个温度排列如下:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,。、对于二元理想溶液xy图上的平衡曲线离对角线越近说明该物系。、在分离要求一定的条件下当回流比一定时状况进料所需的总理论板数最少。、溶液被加热到鼓起第一个气泡时的温度称为温度。、气相混合物被冷却到有第一滴液滴析出时的温度称为温度。、对于二元理想溶液若轻组分含量越高则泡点温度。、对于二元理想溶液若重组分含量越高则泡点温度。、对于二元理想溶液相对挥发度大说明该物系。、在相同的外压及温度下沸点越低的物质其饱和蒸气压。、设计一精馏塔时回流比选的大则塔板数。、精馏操作中回流比的上限称为。、精馏操作中回流比的下限称为。、精馏操作中全回流时塔顶的产品量。、对于正在操作中的精馏塔若加大操作回流比则塔顶产品浓度会。、连续精馏塔设计时当采用塔顶全凝器、泡点回流方案时为完成分离任务所需理论板数为,。若采用塔顶分凝器而回流比和前方案相同时则完成同样分离任务所需理论板数为,ˊ其相对大小是。,、,ˊ,,,、,ˊ,,,、,ˊ,,,、判断依据不足。、某二元混合物其中,为易挥发组分液相组成,,相应的泡点为,与之相平衡的汽相组成,,相应的露点为T则:()。A、,,TB、,,TC、,,TD、不能判断、精馏塔引入回流使下降的液流与上升的汽流发生传质并使上升汽相中的易挥发组分浓度提高最恰当的说法是由于。A、液相中易挥发组分进入汽相B、汽相中难挥发组分进入液相C、液相中易挥发组分和难挥发组分同时进入汽相但其中易挥发组分较多D、液相中易挥发组分进入汽相和汽相中难挥发组分进入液相的现象同时发生。、精馏塔设计时若F、、、、V均为定值将进料热状态从q=变为q>则xxxFD设计所需理论板数,,,,,,。A、多B、少C、不变D、判断依据不足、被分离物系最小回流比的数值与无关。RminA、被分离物系的汽液平衡关系B、塔顶产品组成C、进料组成和进料状态D、塔底产品组成。、蒸馏是分离()混合物的单元操作。A、气体B、液体C、固体D、刚体。、蒸馏是利用各组分的()不同的特性实现分离的目的。A、溶解度B、等规度C、挥发度D、调和度。、在二元混合液中()的组分称为易挥发组分。A、沸点低B、沸点高C、沸点恒定D、沸点变化。、在二元混合液中()的组分称为难挥发组分。A、沸点低B、沸点高C、沸点恒定D、沸点变化。、()是保证精馏过程连续稳定操作的必不可少的条件之一。A、液相回流B、进料C、侧线抽出D、产品提纯。、在精馏塔中原料液进入的那层板称为()。A、浮阀板B、喷射板C、加料板D、分离板。、在精馏塔中加料板以上的塔段称为()。A、精馏段B、提馏段C、进料段D、混合段。、在精馏塔中加料板以下的塔段(包括加料板)称为()。A、精馏段B、提馏段C、进料段D、混合段。、(分)一连续精馏塔泡点进料。已知操作线方程如下:精馏段yx,提馏段yx,,求原料液、馏出液、釜液组成及回流比。R解:由精馏段操作线方yxxxx,,,DRRR得得分x,,x,R,DDRR将提馏段操作线方程与对角线方程联立yx,yx,,,x,解得即分x,,wyx,,将两操作线方程联立yx,,x,解得,yx,,,线垂直两操作线交点的横坐标即是进料浓度因是泡点进料q,qx,F、(分)分离苯一甲苯混合液原料液中含苯(摩尔分率下同)泡点进料馏出液中要求含苯塔顶用分凝器一全凝器流程(如图)测得塔顶回流液中含苯离开塔顶第一层理论板的液体含苯求:()操作条件下平均相对挥发度,()操作回流比RV分凝器全凝器LD,xD,xL,xx,x,解:()将,代入得:DDL(),x,L,,,解之得:(分),(),,,xL()设离开第一块理论板的汽相组成为y,,,y(),x,LVyLxDx,VLD,,,LD,,又即()VRD,()VLDRD,,,,,,LRD,LRD,,,解之得:(分)R,第六章吸收、当系统服从亨利定律时对同一温度和液相浓度如果总压增大一倍则与之平衡的气相浓度(或分压)。Ay增大一倍Bp增大一倍Cy减小一倍Dp减小一倍。、只要组分在气相中的分压液相中该组分的平衡分压吸收就会继续进行直至达到一个新的平衡为止。A大于B小于C等于D不等于、吸收中温度不变压力增大可使相平衡常数,,,,,(增大减小不变)传质推动力,,,,,,,,,,A增大B减小C不变、根据双膜理论,当被吸收组分在液体中溶解度很小时,以液相浓度表示的总传质系数A大于液相传质分系数B近似等于液相传质分系数C小于气相传质分系数D近似等于气相传质分系数、采用化学吸收可使原来的物理吸收系统的液膜阻力(A增加B减少C不变)气膜阻力(A增加B减少C不变)。、在以下情况中哪一个属液相扩散控制,A操作线极平(斜率极小)B溶解度系数H极高C平衡线为y=mx常数m极小D系统服从亨利定律亨利系数E极高。、“液膜控制”吸收过程的条件是()A易溶气体气膜阻力可忽略B难溶气体气膜阻力可忽略C易溶气体液膜阻力可忽略D难溶气体液膜阻力可忽略、如图所示为同一温度下A、B、C三种气体在水中的溶解度曲线。由图可知它们溶解度大小的次序是因为。pkPaABCCkmolm、由于吸收过程气相中的溶质分压总是液相中溶质的平衡分压所以吸收过程的操作线总是在其平衡线的。、对低浓度溶质的气液传质系统A、B在相同操作条件下A系统中的溶质溶解度较B系统中的溶质溶解度高则A系统的亨利系数EE,相平衡常数mm。ABAB、对低浓溶质的气液平衡系统当系统温度增加时其溶解度系数E将而气相分压不变当系统中液相总浓度增加时其平衡常数m将。、亨利定律的表达式之一为p=Ex,若某气体在水中的亨利系数E值很大,说明该气体为气体。、在一个稳定的传质过程中若两点间传质推动力越大则表明此两点间的传质阻力。、在设计吸收塔时增加吸收剂用量将使操作线的斜率和吸收过程的推动力。、所谓气膜控制即吸收总阻力集中在一侧而一侧阻力可忽略如果说吸收质气体是属于难溶气体则此吸收过程是控制。、吸收操作的依据是以达到分离气体混合物的目的。混合气体中能够溶解于溶剂中的组分称为,,,,,或,,,,,。、当吸收剂用量为最少用量时吸收过程的推动力为则所需填料层高度将为。、总压为kPa、温度为时kg水中溶解kgNH此时溶液上方气相中NH的平衡分压为kPa。试求此时之溶解度系数H、亨利系数E、相平衡常数m。(分)解:首先将此气液相组成换算为y与x。NH的摩尔质量为kgkmol溶液的量为kgNH与kg水之和。故nnAA,,,,xnnnAB*p*Ay,,,P(分)**yPAm,,,,E,,,kPaxx溶剂水的密度ρs=kgm摩尔质量Ms=kgkmol,sH,,,EMskmol(mkPa)(分)溶液中NH的浓度为nmMAAAc,,,,AVmm,AsskmolmcAH,,,*pA所以kmol(mkPa)(分)、某系统温度为总压kPa试求此条件下在与空气充分接触后的水中每立方米水溶解了多少克氧气,由表查得时氧气在水中的亨利系数E为kPa。(分)解:空气按理想气体处理由道尔顿分压定律可知氧气在气相中的分压为:*p,py,,kPaA(分)氧气为难溶气体故氧气在水中的液相组成x很低气液相平衡关系服从亨利定律由表查得时氧气在水中的亨利系数E为kPa。,p,*A,cH,A*EMEMc,HpSSAA(分)*,c,,kmolmA故,m,,gmA(分)蒸发蒸发操作中从溶液中汽化出来的蒸汽常称为()。A生蒸汽B二次蒸汽C额外蒸汽蒸发室内溶液的沸点()二次蒸汽的温度。A等于B高于C低于在蒸发操作中若使溶液在()下沸腾蒸发可降低溶液沸点而增大蒸发器的有效温度差。A减压B常压C加压在单效蒸发中从溶液中蒸发kg水通常都需要()kg的加热蒸汽。A等于B小于C不少于蒸发器的有效温度差是指()。A加热蒸汽温度与溶液的沸点之差B加热蒸汽与二次蒸汽温度之差C温度差损失提高蒸发器生产强度的主要途径是增大()。A传热温度差B加热蒸汽压力C传热系数D传热面积中央循环管式蒸发器属于()蒸发器。A自然循环B强制循环C膜式蒸发热敏性而不易于结晶的溶液时宜采用()蒸发器。A列文式B膜式C外加热式D标准式多效蒸发可以提高加热蒸汽的经济程度所以多效蒸发的操作费用是随效数的增加而()。A减少B增加C不变蒸发装置中效数越多温度差损失()。A越少B越大C不变采用多效蒸发的目的是为了提高()。A完成液的浓度B加热蒸汽经济程度C生产能力多效蒸发中蒸汽消耗量的减少是用增加()换取的。A传热面积B加热蒸汽压力C传热系数多效蒸发中由于温度差损失的影响效数越多温度差损失越大分配到每效的有效温度差就()。A越小B越大C不变)加料的多效蒸发流程的缺点是料液粘度沿流动方向逐效增大致使后效的传热(系数降低。A并流B逆流C平流对热敏性及易生泡沫的稀溶液的蒸发宜采用()蒸发器。A中央循环管式B列文式C升膜式二填空题蒸发是的单元操作。为了保证蒸发操作能顺利进行必须不断的向溶液供给并随排除气化出来的。蒸发器的主体由和组成。蒸发操作按蒸发器内压力可分为:加压,常压,真空蒸发。蒸发器的生产强度是指。蒸发器的生产能力是指。标准式蒸发器内溶液的循环路线是从中央循环管而从其它加热管其循环的原因主要是由于溶液的不同而引起的所致。、在单效蒸发器中用饱和水蒸气加热浓缩溶液加热蒸气的用量为kg•h加热水蒸气的温度为ºC其汽化热为kJ•kg。已知蒸发器内二次蒸气温度为ºC由于溶质和液柱引起的沸点升高值为ºC饱和蒸气冷凝的传热膜系数为W•mk沸腾溶液的传热膜系数为W•mk。求蒸发器的传热面积。忽略换热器管壁和污垢层热阻蒸发器的热损失忽略不计。解:热负荷Q==W溶液温度计t==蒸汽温度T=K=hh=K=WmKS=QK(Tt)=()=m、某效蒸发器每小时将kg的(质量百分数下同)NaOH水溶液浓缩到。已知:加热蒸气温度为ºC进入冷凝器的二次蒸气温度为ºC溶质和液柱引起的沸点升高值为ºC蒸发器的总传热系数为W•mk。溶液被预热到沸点后进入蒸发器蒸发器的热损失和稀释热可以忽略认为加热蒸气与二次蒸气的汽化潜热相等均为kJ•kg。求:蒸发器的传热面积和加热蒸气消耗量。解:蒸发水份量:q=q(xx)=()=Kgh=KgsmWmF加热蒸汽消耗量:,qcttqr(,)mFpmWq,mDRt=t,qrmwq,mDR=kgs传热面积:Q=KS(Tt)蒸发器中溶液的沸点温度:t==QS,,,mKT,t,

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