化工原理习题讲解

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1、化工原理习题习题1:将高位槽内料液向塔内加料。高位槽和塔内的压力均为大气压。要求料液在管内以0.5m/s的速度流动。设料液在管内压头损失为1.2m(不包括出口压头损失),试求高位槽的液面应该比塔入口处高出多少米?解:取管出口高度的0-0为基准面,高位槽的液面为1-1截面,因要求计算高位槽的液面比塔入口处高出多少米,所以把1-1截面选在此就可以直接算出所求的高度x,同时在此液面处的u1及p1均为已知值。2-2截面选在管出口处。在1-1及2-2截面间列柏努利方程:式中p1=0(表压)高位槽截面与管截面相差很大,故高位槽截面的流速与管内

2、流速相比,其值很小,即u1≈0,Z1=x,p2=0(表压),u2=0.5m/s,Z2=0,/g=1.2m将上述各项数值代入,则9.81x=+1.2×9.81x=1.2m计算结果表明,动能项数值很小,流体位能的降低主要用于克服管路阻力。习题2:用泵将贮槽中密度为1200kg/m3的溶液送到蒸发器内,贮槽内液面维持恒定,其上方压强为101.33×103Pa,蒸发器上部的蒸发室内操作压强为26670Pa(真空度),蒸发器进料口高于贮槽内液面15m,进料量为20m3/h,溶液流经全部管路的能量损失为120J/kg,求泵的有效功率。管路直径

3、为60mm。解:取贮槽液面为1―1截面,管路出口内侧为2―2截面,并以1―1截面为基准水平面,在两截面间列柏努利方程。式中Z1=0Z2=15mp1=0(表压)p2=-26670Pa(表压)u1=0=120J/kg将上述各项数值代入,则泵的有效功率Ne为:Ne=We·ws式中Ne=246.9×6.67=1647W=1.65kW实际上泵所作的功并不是全部有效的,故要考虑泵的效率η,实际上泵所消耗的功率(称轴功率)N为设本题泵的效率为0.65,则泵的轴功率为:习题3:料液自高位槽流入精馏塔,如附图所示。塔内压强为1.96×104Pa(表

4、压),输送管道为φ36×2mm无缝钢管,管长8m。管路中装有90°标准弯头两个,180°回弯头一个,球心阀(全开)一个。为使料液以3m3/h的流量流入塔中,问高位槽应安置多高?(即位差Z应为多少米)。料液在操作温度下的物性:密度ρ=861kg/m3;粘度μ=0.643×10-3Pa·s。解:取管出口处的水平面作为基准面。在高位槽液面1-1与管出口截面2-2间列柏努利方程式中Z1=ZZ2=0p1=0(表压)u1≈0p2=1.96×104Pa阻力损失取管壁绝对粗糙度ε=0.3mm,则:由图1-23查得λ=0.039局部阻力系数由表1-

5、4查得为进口突然缩小(入管口)ζ=0.590°标准弯头ζ=0.75180°回弯头ζ=1.5球心阀(全开)ζ=6.4故=10.6J/kg所求位差截面2-2也可取在管出口外端,此时料液流入塔内,速度u2为零。但局部阻力应计入突然扩大(流入大容器的出口)损失ζ=1,故两种计算方法结果相同。习题4:高位槽内的水面高于地面8m,水从φ108×4mm的管路中流出,管路出口高于地面2m。在本题中,水流经系统的能量损失可按hf=6.5u2计算,其中u为水在管内的流速,试计算:(1)A-A截面处水的流速;(2)出口水的流量,以m3/h计。习题5:在

6、图示装置中,水管直径为φ57×3.5mm。当阀门全闭时,压力表读数为3.04×104Pa。当阀门开启后,压力表读数降至2.03×104Pa,设总压头损失为0.5m。求水的流量为若干m3/h?水密度ρ=1000kg/m3。习题6:用一离心泵将贮水池中的冷却水经换热器送到高位槽。已知高位槽液面比贮水池液面高出10m,管路总长(包括局部阻力的当量长度在内)为400m,管内径为75mm,换热器的压头损失为32(u2/2g),摩擦系数取0.03,离心泵的特性曲线方程为:He=45-9.2×105Q2m,式中Q的单位是m3/s。试求:(1)管

7、路特性曲线;(2)泵的工作点及其相应的流量及压头。习题7:有两台相同的离心泵,单泵性能曲线方程为He=45-9.2×105Q2m,式中Q的单位是m3/s。当两泵并联操作,可将6.5L/s的水从低位槽输至高位槽。两槽皆敞口,两槽水面垂直位差13m。输水管终端淹没于高位水槽水中。问:若二泵改为串联操作,水的流量为多少?习题8:每小时将15000kg含苯40%(质量%,下同)和甲苯60%的溶液,在连续精馏塔中进行分离,要求釜残液中含苯不高于2%,塔顶馏出液中苯的回收率为97.1%。试求馏出液和釜残液的流量及组成,以摩尔流量和摩尔分率表示

8、。解:苯的分子量为78;甲苯的分子量为92。进料组成釜残液组成原料液的平均分子量MF=0.44×78+0.56×92=85.8原料液流量F=15000/85.8=175.0kmol/h依题意知DxD=FxF=0.971(a)所以DxD=0.971×

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