化工传递过程基础(第三版)习题答案详解+(陈涛+着)+化学工业

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1、化工传递过程基础·习题详解�第三版�陈涛张国亮主编目录第一章传递过程概论................................................................................................1第二章动量传递概论与动量传递微分方程...........................................................11第三章动量传递方程的若干解..........................................

2、....................................19第四章边界层流动..................................................................................................37第五章湍流..............................................................................................................48第六章热

3、量传递概论与能量方程..........................................................................64第七章热传导..........................................................................................................69第八章对流传热............................................................

4、..........................................81第九章质量传递概论与传质微分方程.................................................................105第十章分子传质�扩散�....................................................................................113第十一章对流传质.................................

5、...............................................................122第十二章多种传递同时进行的过程....................................................................133说明本习题解系普通高等教育“十一五”国家级规划教材《化工传递过程基础》�第三版�中所附习题的解答�共205题。各题均有较详尽的解题步骤�供本课程同仁教学辅导参考。参加解题工作的有天津大学化工学院陈涛�第一、十二章�、张国亮�第二�

6、五章�、张凤宝�第六�八章�、贾绍义�第九�十一章��由陈涛、张国亮对全书进行统编和整理。由于物性数据查自不同的资料而有所差别�故某些题的答案并非很精确�解题方法难免存在不妥之处�敬请读者指正。第一章传递过程概论1-168℉的水以主体平均流速1.2ft/s流过内径为1.5in的圆管�试确定水在管内的流型。解�t=68℉=(68–32)×5/9=20℃–5320℃水的物性�μ=100.5×10Pa·s�ρ=998.2kg/m−2dubρ1.5×2.54×10×1.2×0.3048×998.2Re==−5µ100.5×104=1.3

7、84×10�10000流型为湍流。1-2正庚烷的饱和蒸气压与温度的关系可由下式表示�01284lgp=6.926−t+2190式中�p为饱和蒸气压�mmHg�t为温度�℃试将上式换算成SI单位的表达式。2解�设用SI单位表达的热力学温度为T(K)�饱和蒸气压为p'(N/m)。0因为T=t+273K�p′=133.3p01284由原式lgp=6.926−t+219p′1284改写为lg=6.926−133.3T−273+2191284得lgp′=lg133.3+6.926−T−541284lgp′=9.051−T−541-3黏性流

8、体在圆管内做一维稳态流动�设r表示径向、y表示由管壁指向中心的方向。已知温度t和组分A的质量浓度ρ的梯度与流速ux的梯度方向相同�试用“通量=-扩散系A数×浓度梯度”形式分别写出r和y两个方向动量、热量和质量传递三者的现象方程。解�由于速度、温度和浓度梯度�dd

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