第一章化工原理修订版天津大学(共27页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一章 流体流动习题解答1. 某设备上真空表的读数为13.3103 Pa,试计算设备内的绝对压强与表压强。已知该地区大气压强为98.7103 Pa。解:真空度大气压绝压 表压真空度-13.32. 在本题附图所示的贮油罐中盛有密度为960 kg/m3的油品,油面高于罐底9.6 m,油面上方为常压。在罐侧壁的下部有一直径为760 mm的圆孔,其中心距罐底800 mm,孔盖用14 mm的钢制螺钉紧固。若螺钉材料的工作应力取为32.23106 Pa,问至少需要几个螺钉?p解:设通过圆孔中心的水平液面生的静压强为p,则p罐内液体作用于孔盖上的平均压强 (表压) 作用在孔盖外侧的
2、是大气压,故孔盖内外所受的压强差为作用在孔盖上的净压力为 每个螺钉能承受的最大力为: 螺钉的个数为个所需的螺钉数量最少为8个CD3. 某流化床反应器上装有两个U管压差计,如本题附图所示。测得R1=400 mm,R2=50 mm,指示液为水银。为防止水银蒸气向空间扩散,于右侧的U管与大气连通的玻璃管内灌入一段水,其高度R3=50mm。试求A、B两处的表压强。解:U管压差计连接管中是气体。若以分别表示气体、水与水银的密度,因为,故由气柱高度所产生的压强差可以忽略。由此可以认为,。由静力学基本方程式知 (表压) 压缩空气4. 本题附图为远距离制量控制装置,用以测定分相槽内煤油和水的两相界面位置。已知
3、两吹气管出口的距离H=1 m,U管压差计的指示液为水银,煤油的密度为820 kg/m3。试求当压差计读数R=68 m时,相界面与油层的吹气管出口距离h。解:如图,设水层吹气管出口处为a,煤油层吹气管出口处为b,且煤油层吹气管到液气界面的高度为H1。则pH1 (表压) (表压)U管压差计中, (忽略吹气管内的气柱压力) 分别代入与的表达式,整理可得:根据计算结果可知从压差指示剂的读数可以确定相界面的位置。并可通过控制分相槽底部排水阀的开关情况,使油水两相界面仍维持在两管之间。2345. 用本题附图中串联U管压差计测量蒸汽锅炉水面上方的蒸汽压,U管压差计的指示液为水银,两U管间的连接管内充满水。已
4、知水银面与基准面的垂直距离分别为:h1=2.3 m、h2=1.2 m、h3=2.5 m及h4=1.4 m。锅中水面与基准面间的垂直距离h5=3 m。大气压强=99.3103 Pa。试求锅炉上方水蒸气的压强p。(分别以Pa和kgf/cm2来计量)。解:如图所示标记等压面2,3,4,大气压记为 (1) (2) (3) (4)将以上四式相加并代入已知量 6. 根据本题附图所示的微差压差计的读数,计算管路中气体的表压强p。压差计中以油和水为指示液,其密度分别为920 kg/m3及998 kg/m3,U管中油、水交界面高度差R=300 mm。两扩大室的内径D均为60 mm,U管内径d为6 mm。当管路内
5、气体压强等于大气压时,两扩大室液面平齐。解:可以知道当微差压差计的读数时,两扩大室液面相齐。那么当压力不同时,扩大室液面差与的关系可用下式计算: 当 时,根据静力学基本方程: (表压)7. 列管换热器的管束由121根的铜管组成。空气以9 m/s速度在列管内流动。空气在管内的平均温度为50、压强为196103 Pa(表压),当地大气压为98.7103 Pa。试求:(1) 空气的质量流量;(2) 操作条件下空气的体积流量;(3) 将(2)的计算结果换算为标准状况下空气的体积流量。解:(1) (2) (3) 8. 高位槽内的水面高于地面8 m,水从的管道中流出,管路出口高于地面2 m。在本题特定条件
6、下,水流经系统的能量损失可按计算(不包括出口阻力损失),其中u为水在管内的流速m/s。试计算:(l) 截面处水的流速;(2) 水的流量,以m3/h计。解:(1) 取高位槽水面为上游截面,管路出口内侧为下游截面,如图所示,那么 (基准水平面为地面) (表压),处的流速与管路出口处的流速相同, (管径不变,密度相同) 在截面和间列柏努利方程方程,得 ,其中 代入数据 解得 (2) 9. 20的水以2.5 m/s的流速流经的水平管,此管以锥形管与另一的水平管相连。如本题附图所示,在锥形管两侧A、B处各插入一垂直玻璃管以观察两截面的压强。若水流经A、B两截面间的能量损失为1.5J/kg,求两玻璃管的水
7、面差(以m计),并在本题附图中画出两玻璃管中水面的相对位置。解:取两点处所在的与管路垂直的平面分别为上游和下游截面和,如图所示,并取管路中心线所在的水平面为基准面,那么, 在截面和间列柏努利方程: 查表得到 , 那么 ,所以A点的压力大于B点的压力,即B管水柱比A管高88.510. 用离心泵把20的水从贮槽送至水洗塔顶部,槽内水位维持恒定。各部分相对位置如本题附图所示。管路的直径均为,在操作条件下,泵入口处真空表的读数为24.06103 Pa;水流经吸入管与排出管(不包括喷头)的能量损失可分别按与计算,由于管径不变,故式中u为吸入或排出管的流速m/s。排水管与喷头连接处的压强为98.07103
8、 Pa(表压)。试求泵的有效功率。解:取水槽中水面所在的平面为截面,并定为基准水平面。泵入口真空表连接处垂直于管子的截面为。水洗塔出口处为截面,如图所示,那么有 (表压) (表压) (表压) 在截面和间列柏努利方程,得 代入以上数值解得 再在截面和间列柏努利方程,得 将以上数值代入,其中,解得 11. 本题附图所示的贮槽内径D为2 m,槽底与内径d0为32 mm的钢管相连,槽内无液体补充,其液面高度h1为2 m(以管子中心线为基准)。液体在本题管内流动时的全部能量损失可按计算,式中u为液体在管内的流速。试求当槽内液面下降1 m时所需的时间。解:根据物料衡算,在时间内,槽内由于液面下降而减少的液
9、体量均由管路出口流出,于是有 (1) 取管中心线所在的水平面位能基准面,在瞬时截面 与管路出口截面间列柏努利方程,得其中, (表压) 解得 (2) 将(2)式代入(1)式,并在下列边界条件下积分 12. 本题附图所示为冷冻盐水循环系统。盐水的密度为1100 kg/m3,循环量为36 m3/h。管路的直径相同,盐水由A流经两个换热器而至B的能量损失为98.1 J/kg,由B流至A的能量损失为49 J/kg,试计算:(1) 若泵的效率为70%时,泵的轴功率为若干kW? (2) 若A处的压强表读数为103 Pa时,B处的压强表读数为若干?解:对循环系统,在管路中任取一截面同时作上游和下游截面,列柏努
10、利方程,可以证明泵的功率完全用于克服流动阻力损失。(1) 质量流量 (2) 在两压力表所处的截面A、B之间列柏努利方程,以通过截面A中心的水平面作为位能基准面。 其中,kPa, 将以上数据代入前式,解得(表压)13. 用压缩空气将密度为1100 kg/m3的腐蚀性液体自低位槽送到高位槽,两槽的液面维持恒定。管路直径均为,其他尺寸见本题附图。各管段的能量损失为,。两压差计中的指示液均为水银。试求当R1=45 mm,h=200 mm时:(1) 压缩空气的压强p1为若干? (2) U管压差计读R2数为多少?解:求解本题的关键为流体在管中的流速 (1)在B、C间列柏努利方程,得 (1) 代入(1)式,
11、同时已知 解得在低位槽液面与高位槽液面之间列柏努利方程,并以低位槽为位能基准面,得其中 (表压)代入上式可得 (表压)(2) 若求关键在于,通过可列出一个含的静力学基本方程 (2)为此在低位槽液面与截面B之间列柏努利方程,以低位槽为位能基准面,得其中,(表压) (表压)代入(2)式: 14. 在实验室中,用玻璃管输送20的70%醋酸。管内径为1.5 cm,流量为10 kg/min。用SI和物理单位各算一次雷诺数,并指出流型。解:(1) 用SI制计算从本教材附录中查得70%醋酸在20时的物理性质:, 流动类型为湍流。(2) 用物理单位计算,15. 在本题附图所示的实验装置中,于异径水平管段两截面
12、间连一倒置U管压差计,以测量两截面之间的压强差。当水的流量为10 800 kg/h时,U管压差汁读数R为100 mm。粗、细管的直径分别为与。计算:(1) 1 kg水流经两截面间的能量损失;(2) 与该能量损失相当的压强降为若干?解:(1) 取接入管路的U型管管线所在的平面与管截面垂直的平为面和,并取管路中心线所在的平面为基准面,那么在截面和间列Bernouli方程: 于是 对U型管压计: 对水在水平管中的流动: 对粗管:;对细管:于是 (2) 16. 密度为850 kg/m3、黏度为810-3 Pas的液体在内径为14 mm的铜管内流动,溶液的流速为1 m/s。试计算:(1) 雷诺准数,并指
13、出属于何种流型;(2) 局部速度等于平均速度处与管轴的距离;(3) 该管路为水平管,若上游压强为147103 Pa,液体流经多长的管子,其压强才下降到127.5103 Pa? 解:(1) 流动类型属层流 (2) 对层流流动的流体,其瞬时速度和半径之间的关系如下: 而平均速度 于是当局部速度等于平均速度时,有,即当时,管路中的瞬时速度和平均速度相同。 所以(2) 定义上游截面,下游截面为,对直径相同的水平管路根据哈根泊谡叶公式,即则液体流经的管长为17. 流体通过圆管端流流动时,管截面的速度分布可按下面经验公式来表示:,式中y为某点与壁面的距离,即y=R-r。试求其平均速度u与最大速度umax的
14、比值。解:在距离管中心处取一厚为的流体薄层,并定义此处流体的速度为, 则流体通过此环隙的体积流量 那么 (1) 令 那么 当 时,; 当 时, 有 (2)代入(1)式, 于是 18. 一定量的液体在圆形直管内作层流流动。若管长及液体物性不变,而管径减至原有的1/2,问因流动阻力而产生的能量损失为原来的若干倍?解:流量不变, 当时,根据哈根泊谩叶公式,有 当,时19. 内截面为1000 mm1200 mm的矩形烟囱的高度为30 m。平均摩尔质量为30 kg/kmol、平均温度为400的烟道气自下而上流动。烟囱下端维持49 Pa的真空度。在烟囱高度范围内大气的密度可视为定值,大气温度为20,地面处
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- 第一章 化工 原理 修订版 天津大学 27
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