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    化工原理复习资料汇总(共9页).docx

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    化工原理复习资料汇总(共9页).docx

    精选优质文档-倾情为你奉上一填空(1) 在传热实验中用饱和水蒸汽加热空气,总传热系数K接近于 空气 侧的对流传热系数,而壁温接近于 饱和水蒸汽 侧流体的温度值。(2) 热传导的基本定律是 傅立叶定律 。间壁换热器中总传热系数K的数值接近于热阻 大 (大、小)一侧的a值。间壁换热器管壁温度tW接近于a值 大 (大、小)一侧的流体温度。由多层等厚平壁构成的导热壁面中,所用材料的导热系数愈小,则该壁面的热阻愈 大 (大、小),其两侧的温差愈 大 (大、小)。(3)由多层等厚平壁构成的导热壁面中,所用材料的导热系数愈大,则该壁面的热阻愈 小 ,其两侧的温差愈 小 。(4)在无相变的对流传热过程中,热阻主要集中在 滞离层内(或热边界层内) ,减少热阻的最有效措施是 提高流体湍动程度 。(5) 消除列管式换热器温差应力常用的方法有三种,即在壳体上加 膨胀节 、 采用浮头式 或 U管式结构 ;翅片管换热器安装翅片的目的是 增加面积,增强流体的湍动程度以提高传热系数 。(6) 厚度不同的三种材料构成三层平壁,各层接触良好,已知b1>b2>b3,导热系数l1<l2<l3,在稳定传热过程中,各层的热阻R1 > R2 > R3,各层导热速率Q1 = Q2 = Q3。(7) 物体辐射能力的大小与 黑度 成正比,还与 温度的四次方 成正比。(8) 写出三种循环型蒸发器的名称 中央循环管式 、 悬筐式 、 外加热式 。(9) 在大容积沸腾时液体沸腾曲线包括 自然对流 、 泡核沸腾 和 膜状沸腾 三个阶段。实际操作应控制在 泡核沸腾 。在这一阶段内,传热系数随着温度差的增加而 增加 。(10) 传热的基本方式有 传导 、 对流 和 辐射 三种。热传导的基本定律是_傅立叶定律_其表达式为_dQ= -_。(11) 水在管内作湍流流动,若使流速提高到原来的2倍,则其对流传热系数约为原来的 1.74 倍;管径改为原来的1/2而流量相同,则其对流传热系数约为原来的 3.48 倍。(设条件改变后仍在湍流范围)(12) 导热系数的单位为 W/(m·) ,对流传热系数的单位为 W/(m2·) ,总传热系数的单位为 W/(m2·) 。二、选择1 已知当温度为T时,耐火砖的辐射能力大于铝板的辐射能力,则铝的黑度D耐火砖的黑度。A 大于 B 等于 C 不能确定 D 小于2 某一套管换热器,管间用饱和水蒸气加热管内空气(空气在管内作湍流流动),使空气温度由20升至80,现需空气流量增加为原来的2倍,若要保持空气进出口温度不变,则此时的传热温差应为原来的 A 倍。A 1.149 B 1.74 C 2 D 不定3 一定流量的液体在一f25×2.5mm的直管内作湍流流动,其对流传热系数ai=1000W/m2·;如流量与物性都不变,改用一f19×2mm的直管,则其a将变为 D 。A 1259 B 1496 C 1585 D 16784 对流传热系数关联式中普兰特准数是表示 C 的准数。A 对流传热 B 流动状态 C 物性影响 D 自然对流影响5 在蒸气空气间壁换热过程中,为强化传热,下列方案中的B在工程上可行。A 提高蒸气流速 B 提高空气流速 C 采用过热蒸气以提高蒸气温度 D 在蒸气一侧管壁加装翅片,增加冷凝面积6 在两灰体间进行辐射传热,两灰体的温度差为50,现因某种原因,两者的温度各升高100,则此时的辐射传热量与原来的辐射传热量相比,应该B。A 减小 B 增大 C 不变7 在单效蒸发器中,将某水溶液从14%连续浓缩至30%,原料液沸点进料,加热蒸汽的温度为96.2,有效传热温差为11.2,二次蒸气的温度为75.4,则溶液的沸点升高为 D 。A 11.2 B 20.8 C 85 D 9.68 为蒸发某种粘度随浓度和温度变化较大的溶液,应采用B流程。A 并流加料 B 逆流加料 C 平流加料 D 双效三体并流加料13热气体在套管换热器中用冷水冷却,内管为钢管,导热系数。冷水在管内湍流流动,给热系数,热气在环隙中湍流流动,给热系数。不计垢层热阻,试求:(1) 管壁热阻占总热阻的百分数;(2) 内管中冷水流速提高一倍,总传热系数有何变化?(3) 内隙中热气体流速提高一倍,总传热系数有何变化?解: (1) = =总热阻 W管壁热阻 =管壁热阻分率为(2)增加(3) 增加 由上可知,管壁热阻往往占分率很小,可忽略;提高K值,强化传热,应在小处着手。蒸馏一、填空1精馏过程是利用 部分冷凝 和 部分汽化 的原理而进行的。精馏设计中,回流比越 大 ,所需理论板越少,操作能耗 增加 ,随着回流比的逐渐增大,操作费和设备费的总和将呈现 先降后升 的变化过程。2精馏设计中,当回流比增大时所需理论板数 减小 (增大、减小),同时蒸馏釜中所需加热蒸汽消耗量 增大 (增大、减小),塔顶冷凝器中冷却介质消耗量 减小 (增大、减小),所需塔径 增大 (增大、减小)。3分离任务要求一定,当回流比一定时,在5种进料状况中, 冷液体 进料的q值最大,提馏段操作线与平衡线之间的距离 最远 , 分离所需的总理论板数 最少 。4相对挥发度=1,表示不能用 普通精馏分离 分离,但能用 萃取精馏或恒沸精馏分离 分离。5某二元混合物,进料量为100kmol/h,xF=0.6,要求得到塔顶xD不小于0.9,则塔顶最大产量为 66.7 kmol/h 。6精馏操作的依据是 混合液中各组分的挥发度差异 ,实现精馏操作的必要条件包括 塔顶液相回流 和 塔底上升蒸气 。7负荷性能图有 五 条线,分别是 液相上限线 、 液相上限线 、 雾沫夹带线 、 漏液线 和 液泛线 。8写出相对挥发度的几种表达式 a=。二、选择1 已知q=1.1,则加料中液体量与总加料量之比为 C 。A 1.1:1 B 1:1.1 C 1:1 D 0.1:12 精馏中引入回流,下降的液相与上升的汽相发生传质使上升的汽相易挥发组分浓度提高,最恰当的说法是 D 。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必定同时发生。3 某二元混合物,其中A为易挥发组分,液相组成xA=0.6,相应的泡点为t1,与之相平衡的汽相组成yA=0.7,相应的露点为t2,则_A_A t1=t2 B t1<t2 C t1>t2 D 不确定4某二元混合物,进料量为100kmol/h,xF=0.6,要求得到塔顶xD不小于0.9,则塔顶最大产量为_B_。A 60kmol/h B 66.7kmol/h C 90kmol/h D 不能定5精馏操作时,若F、D、xF、q、R、加料板位置都不变,而将塔顶泡点回流改为冷回流,则塔顶产品组成xD变化为_B_A 变小 B 变大 C 不变 D 不确定6在一二元连续精馏塔的操作中,进料量及组成不变,再沸器热负荷恒定,若回流比减少,则塔顶温度 A ,塔顶低沸点组分浓度 B ,塔底温度 C ,塔底低沸点组分浓度 A 。A 升高 B 下降 C 不变 D 不确定7某二元混合物,a=3,全回流条件下xn=0.3,则yn-1=_B_。A 0.9 B 0.3 C 0.854 D 0.7948 某二元混合物,其中A为易挥发组分,液相组成xA=0.4,相应的泡点为t1,气相组成为yA=0.4,相应的露点组成为t2,则 B 。A t1=t2 B t1<t2 C t1>t2 D 不能判断9某二元混合物,a=3,全回流条件下xn=0.3,则yn-1= D A 0.9 B 0.3 C 0.854 D 0.79410精馏的操作线是直线,主要基于以下原因 D 。 A 理论板假定 B 理想物系 C 塔顶泡点回流 D 恒摩尔流假设 11某筛板精馏塔在操作一段时间后,分离效率降低,且全塔压降增加,其原因及应采取的措施是 B 。A 塔板受腐蚀,孔径增大,产生漏液,应增加塔釜热负荷B 筛孔被堵塞,孔径减小,孔速增加,雾沫夹带严重,应降低负荷操作 C 塔板脱落,理论板数减少,应停工检修D 降液管折断,气体短路,需更换降液管 12板式塔中操作弹性最大的是 B 。 A筛板塔 B 浮阀塔 C 泡罩塔13下列命题中不正确的为 A 。A上升气速过大会引起漏液 B 上升气速过大会引起液泛 C上升气速过大会使塔板效率下降 D 上升气速过大会造成过量的液沫夹带14二元溶液连续精馏计算中,进料热状态的变化将引起以下线的变化 B 。A平衡线 B 操作线与q线 C平衡线与操作线 D 平衡线与q线15下列情况 D 不是诱发降液管液泛的原因。A液、气负荷过大 B 过量雾沫夹带 C塔板间距过小 D 过量漏液吸收一、填空1气体吸收计算中,表示设备(填料)效能高低的一个量是 传质单元高度 ,而表示传质任务难易程度的一个量是 传质单元数 。2 在传质理论中有代表性的三个模型分别为 双膜理论 、 溶质渗透理论 、表面更新理论。3如果板式塔设计不合理或操作不当,可能产生 严重漏液 、 严重泡沫夹带及 液泛 等不正常现象,使塔无法工作。4在吸收塔某处,气相主体浓度y=0.025,液相主体浓度x=0.01,气相传质分系数ky=2kmol/m2·h,气相传质总Ky=1.5kmol/m2·h,则该处气液界面上气相浓度yi应为_0.01_。平衡关系y=0.5x。5逆流操作的吸收塔,当吸收因素A<1且填料为无穷高时,气液两相将在 塔低 达到平衡。6单向扩散中飘流因子 A>1 。漂流因数可表示为 ,它反映 由于总体流动使传质速率比单纯分子扩散增加的比率。7在填料塔中用清水吸收混合气中HCl,当水量减少时气相总传质单元数NOG 增加 。8一般来说,两组份的等分子反相扩散体现在 精流 单元操作中,而A组份通过B组份的单相扩散体现在 吸收 操作中。9 板式塔的类型有 泡罩塔 、 浮阀塔 、 筛板塔 (说出三种);板式塔从总体上看汽液两相呈 逆流 接触,在板上汽液两相呈 错流 接触。10分子扩散中菲克定律的表达式为_ ,气相中的分子扩散系数D随温度升高而_增大_(增大、减小),随压力增加而_减小_(增大、减小)。12易溶气体溶液上方的分压 小 ,难溶气体溶液上方的分压 大 ,只要组份在气相中的分压 大于 液相中该组分的平衡分压,吸收就会继续进行。13压力 减小 ,温度 升高 ,将有利于解吸的进行 ;吸收因素A= L/mV ,当 A>1 时,对逆流操作的吸收塔,若填料层为无穷高时,气液两相将在塔 顶 达到平衡。14某低浓度气体吸收过程, 已知相平衡常数m=1 ,气膜和液膜体积吸收系数分别为kya=2×10-4kmol/m3.s, kxa =0.4 kmol/m3.s, 则该吸收过程及气膜阻力占总阻力的百分数分别为 气膜控制,约100% ;该气体为 易 溶气体。二、选择1 根据双膜理论,当被吸收组分在液相中溶解度很小时,以液相浓度表示的总传质系数 B 。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2 单向扩散中飘流因子 A 。A >1 B <1 C =1 D 不一定3 在吸收塔某处,气相主体浓度y=0.025,液相主体浓度x=0.01,气相传质分系数ky=2kmol/m2·h,气相传质总Ky=1.5kmol/m2·h,则该处气液界面上气相浓度yi应为_B_。平衡关系y=0.5x。A 0.02 B 0.01 C 0.015 D 0.0054 已知SO2水溶液在三种温度t1、t2、t3下的亨利系数分别为E1=0.0035atm、E2=0.011atm、E3=0.00625atm,则_A_A t1<t2 B t3>t2 C t1>t2 D t3<t15 逆流操作的吸收塔,当吸收因素A<1且填料为无穷高时,气液两相将在_B_达到平衡。A 塔顶 B 塔底 C 塔中部 D 不确定6 对一定操作条件下的填料吸收塔,如将填料层增高一些,则塔的HOG将_C_,NOG将_A_。A 增大 B 减小 C 不变 D 不能判断7 吸收塔的设计中,若填料性质及处理量(气体)一定,液气比增加,则传质推动力 A ,传质单元数 B ,传质单元高度 C ,所需填料层高度 B 。A 增大 B 减小 C 不变 D 不能判断8 料塔中用清水吸收混合气中NH3,当水泵发生故障上水量减少时,气相总传质单元数NOG A .A增加 B 减少 C不变 D不确定流体流动一填空(1)流体在圆形管道中作层流流动,如果只将流速增加一倍,则阻力损失为原来的 2 倍;如果只将管径增加一倍而流速不变,则阻力损失为原来的 1/4 倍。(2)离心泵的特性曲线通常包括 H-Q 曲线、 -Q 和 N-Q 曲线,这些曲线表示在一定 转速 下,输送某种特定的液体时泵的性能。(3) 处于同一水平面的液体,维持等压面的条件必须是 静止的 、 连通着的 、 同一种连续的液体 。流体在管内流动时,如要测取管截面上的流速分布,应选用 皮托 流量计测量。(4) 如果流体为理想流体且无外加功的情况下,写出:单位质量流体的机械能衡算式为_ _;单位重量流体的机械能衡算式为_ _;单位体积流体的机械能衡算式为_ _;(5) 有外加能量时以单位体积流体为基准的实际流体柏努利方程为 z1g+(u12/2)+p1+Ws= z2g+(u22/2)+p2 +hf ,各项单位为 Pa(N/m2) 。(6)气体的粘度随温度升高而 增加 ,水的粘度随温度升高而 降低 。(7) 流体在变径管中作稳定流动,在管径缩小的地方其静压能 减小 。(8) 流体流动的连续性方程是 u1A1= u2A2=······= u A ;适用于圆形直管的不可压缩流体流动的连续性方程为 u1d12 = u2d22 = ······= u d2 。(9) 当地大气压为745mmHg测得一容器内的绝对压强为350mmHg,则真空度为 395mmHg 。测得另一容器内的表压强为1360 mmHg,则其绝对压强为2105mmHg。(10) 并联管路中各管段压强降 相等 ;管子长、直径小的管段通过的流量 小 。(11) 测流体流量时,随流量增加孔板流量计两侧压差值将 增加 ,若改用转子流量计,随流量增加转子两侧压差值将 不变 。(12) 离心泵的轴封装置主要有两种: 填料密封 和 机械密封 。(13) 离心通风机的全风压是指 静风压 与 动风压 之和,其单位为 Pa 。(14) 若被输送的流体粘度增高,则离心泵的压头 降低,流量减小,效率降低,轴功率增加。降尘室的生产能力只与 沉降面积 和 颗粒沉降速度 有关,而与 高度 无关。(15) 分离因素的定义式为 ut2/gR 。(16) 已知旋风分离器的平均旋转半径为0. 5m,气体的切向进口速度为20m/s,则该分离器的分离因数为 800/9.8 。(17) 板框过滤机的洗涤速率为最终过滤速率的 1/4 。(18) 在滞流区,颗粒的沉降速度与颗粒直径的 2 次方成正比,在湍流区颗粒的沉降速度与颗粒直径的 0.5 次方成正比。二选择1 流体在管内流动时,如要测取管截面上的流速分布,应选用_A_流量计测量。A 皮托管 B 孔板流量计 C 文丘里流量计 D 转子流量计2 离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生_A_。A 气缚现象 B汽蚀现象 C 汽化现象 D 气浮现象3 离心泵的调节阀开大时, B A 吸入管路阻力损失不变 B 泵出口的压力减小C 泵入口的真空度减小 D 泵工作点的扬程升高4 水由敞口恒液位的高位槽通过一 管道流向压力恒定的反应器,当管道上的阀门开度减小后,管道总阻力损失 C 。A 增大 B 减小 C 不变 D 不能判断5 流体流动时的摩擦阻力损失hf所损失的是机械能中的 C 项。A 动能 B 位能 C 静压能 D 总机械能6 在完全湍流时(阻力平方区),粗糙管的摩擦系数l数值 C A 与光滑管一样 B 只取决于Re C 取决于相对粗糙度 D 与粗糙度无关7 孔板流量计的孔流系数C0当Re增大时,其值 B 。A 总在增大 B 先减小,后保持为定值 C 总在减小 D 不定8 已知列管换热器外壳内径为600mm,壳内装有269根f25×2.5mm的换热管,每小时有5×104kg的溶液在管束外侧流过,溶液密度为810kg/m3,粘度为1.91×103Pa·s,则溶液在管束外流过时的流型为 A 。A 层流 B 湍流 C 过渡流 D 无法确定9 某离心泵运行一年后发现有气缚现象,应 C 。A 停泵,向泵内灌液 B 降低泵的安装高度C 检查进口管路是否有泄漏现象 D 检查出口管路阻力是否过大10 某液体在内径为d0的水平管路中稳定流动,其平均流速为u0,当它以相同的体积流量通过等长的内径为d2(d2=d0/2)的管子时,若流体为层流,则压降Dp为原来的 C 倍。A 4 B 8 C 16 D 32沉降与过滤一章习题及答案一、选择题3、降尘室的生产能力取决于 。 BA沉降面积和降尘室高度;B沉降面积和能100%除去的最小颗粒的沉降速度;C降尘室长度和能100%除去的最小颗粒的沉降速度;D降尘室的宽度和高度。4、降尘室的特点是 。DA A 结构简单,流体阻力小,分离效率高,但体积庞大;B B 结构简单,分离效率高,但流体阻力大,体积庞大;C C 结构简单,分离效率高,体积小,但流体阻力大;D D 结构简单,流体阻力小,但体积庞大,分离效率低 5、在降尘室中,尘粒的沉降速度与下列因素 无关。C A颗粒的几何尺寸 B颗粒与流体的密度 C流体的水平流速; D颗粒的形状11、助滤剂的作用是 。BA A 降低滤液粘度,减少流动阻力;B B 形成疏松饼层,使滤液得以畅流;C C 帮助介质拦截固体颗粒;D D 使得滤饼密实并具有一定的刚性12、下面哪一个是转筒真空过滤机的特点 。B A面积大,处理量大;B面积小,处理量大;C压差小,处理量小;D压差大,面积小13、以下说法是正确的 。B A. 过滤速率与A(过滤面积)成正比; B. 过滤速率与A2成正比; C. 过滤速率与滤液体积成正比; D. 过滤速率与滤布阻力成反比14、恒压过滤,如介质阻力不计,过滤压差增大一倍时,同一过滤时刻所得滤液量 。C A. A.     增大至原来的2倍; B. 增大至原来的4倍; C. 增大至原来的倍; D. 增大至原来的1.5倍15、过滤推动力一般是指 。 B A过滤介质两边的压差;B. 过滤介质与滤饼构成的过滤层两边的压差; C. 滤饼两面的压差; D. 液体进出过滤机的压差16、恒压板框过滤机,当操作压差增大1倍时,则在同样的时间里所得滤液量将 (忽略介质阻力) 。 AA增大至原来的倍; B增大至原来的 2倍 ; 增大至原来的 4 倍; D不变二、填空题1、一球形石英颗粒,分别在空气和水中按斯托克斯定律沉降,若系统温度升高,则其在水中的沉降速度将 ,在空气中的沉降速度将 。下降,增大2、在滞流(层流)区,颗粒的沉降速度与颗粒直径的 次方成正比。 23、降尘室的生产能力与降尘室的 和( ) 有关。 长度 宽度5、在除去某粒径的颗粒时,若降尘室的高度增加一倍,气流速度 。减少一倍6、若降尘室的高度增加,则沉降时间 ,气流速度 ,生产能力 。增加;下降;不变12、实现过滤操作的外力可以是 、 或 。重力;压强差;惯性离心力13、在饼层过滤中,真正发挥拦截颗粒作用的主要是 而不是 。滤饼层;过滤介质14、对恒压过滤,当过滤面积增大一倍时,如滤饼可压缩,则过滤速率增大为原来的 倍。 四15、用板框式过滤机进行恒压过滤操作,随着过滤时间的增加,滤液量 ,生产能力 。增加;不变16、对恒压过滤,介质阻力可以忽略时,过滤量增大一倍,则过滤速率为原来的 。 二分之一1、一小型板框压滤机有5个框,长宽各为0.2 m, 在300 kPa(表压)下恒压过滤2 h,滤饼充满滤框,且得滤液80 L,每次洗涤与装卸时间各为0.5 h。若滤饼不可压缩,且过滤介质阻力可忽略不计。求:(1)洗涤速率为多少m3/(m2.h)? (2)若操作压强增加一倍,其它条件不变,过滤机的生产能力为多少?解:(1)洗涤速率因过滤介质阻力可忽略不计,即q2=K过滤面积A=5×0.22×2=0.4 m2单位过滤面积上的滤液量q=V/A=80×10-3/0.4=0.2 m3/m2过滤常数K= q2/=0.22/2=0.02 m2/h过滤终了时的速率 (dq/d)E=K/2q=0.02/(2×0.2)=0.05 m/h洗涤速率 (dq/d)W=0.5 (dq/d)E=0.5×0.05=0.025 m/h(2) p=2p时的生产能力因滤饼不可压缩,所以 K=Kp/p=2K=2×0.02=0.04 m2/h因在原板框压滤机过滤,悬浮液浓度未变,则当5个板框充满滤饼时所得滤液量仍为V=0.08 m3, 故此时所用的过滤时间为= q2/K=q2/K=0.22/0.04=1 h生产能力 Q=V/(+w+D)=0.08/(1+0.5+0.5)=0.04 m3 滤液/h专心-专注-专业

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