(应化)化工基础习题

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1、化工基础习题(应化专业)1、化学工程特有的研究方法有:实验研究方法和数学模型方法。2、传递过程的研究通常按分子尺度、微团尺度和设备尺度三种不同的尺度进行。3、化工系统工程谋求的目标是该系统的整体优化。一、流体流动1、根据流体流动的连续性假定,流体是由无数流体质点组成的连续介质。2、牛顿粘性定律的表达式为____________________。3、粘性产生的原因,气体:分子热运动碰撞,液体:分子间吸引力。4、流体静力学方程式的表示式为,其物理意义为流体静压强仅与流体的密度及该点的几何位置有关。5、测得某设备的真空度为190mmHg,若当时的大气压强为10

2、.33mH2O,则该设备内的绝对压强为KPa。(75.98)6、粘度是流体的粘性的度量,流体的粘度越大则流体的流动性越小。气体的粘度随温度的升高(降低)而增大(减小),液体的粘度随温度的升高而减小。7、根据流体的连续性方程,当流量一定时,管路直径愈小,则流速愈大;若所选流体密度愈小,则流速愈大。8、一般液体在管路中流动时,常用流速范围为0.5-2.5m/s;压缩气体在管路中流动时,常用流速范围为15-25m/s。9、已知规格为φ114×4的管道出口处水的体积流量为0.0628m3/s,则管出口处水的流速为m/s。(7.12)10、雷诺准数的计算式为,湍流

3、时,平均速度u=0.8umax11、局部阻力计算中的当量长度是指与局部阻力相当的直管长度。12、孔板流量计的特点是变压差、变流速、变阻力、恒流通截面。13、转子流量计的特点是恒压差、恒流速、恒阻力、变流通截面。14、测量流体流量时,随着流体流量增大,转子流量计两端压差值不变;孔板流量计两端压差值增大。15、离心泵铭牌上的Qe表示泵的送液能力,He表示扬程,这些数据指标是在泵的工作效率最高时的工况参数。16、离心泵产生离心力的大小,除与叶轮的转速和直径有关外,还与流体的密度有关,密度越大,则叶轮产生的离心力越大。17、离心泵在启动前必须充满液体,这是为了防

4、止气缚现象。二、传热1、对流传热是流体内部由于流体质点的位移和混和而引起的。传导传热是依靠粒子的热运动碰撞而进行的。101、物质在发生相变时伴随的热量变化称为潜热。2、工业生产中的换热方法有三种:直接式换热、间壁式换热、蓄热式换热。3、在圆筒壁热传导计算中,当时,用对数平均半径来计算传热面积。4、平壁稳定热传导过程,通过三层厚度相同的材料,每层温度变化如图所示,则λ1、λ2、λ3的大小顺序为,每层热阻R1、R2、R3的大小顺序是。T1λ1λ2λ3T2T3T47、对流给热方程中的传热膜系数α通常与流体的导热系数成正比,而与传热边界层厚度成反比。8、若其他条

5、件相同,则并流操作的平均温度差小于逆流操作的平均温度差;若传递同样的热量,则并流操作所需的传热面积大于逆流操作。9、为减少圆形管导热损失,采用包覆三种厚度相等的保温材料A、B、C,若,则包覆的顺序从内到外依次应该为C、B、A。10、通过对复杂的对流传热过程的分析和简化处理后,对流传热的热阻就集中到传热边界层内。11、换热器要经常清除污垢,其原因是污垢传热系数小,热阻大。12、在热传导基本方程中,负号表示热量沿温度降低方向传递。13、对数平均温差是指换热器一端两流体的温度差减去另一端两流体的温度差,再除以这两个温度差之比的自然对数。14、强化传热可以从增大

6、总传热系数、增大传热面积、提高平均温度差三个方面采取措施。15、列管式换热器每立方米有效容积的传热面积可达40-150m2。管长与壳内径之比通常为6~10。三、吸收1、吸收在化学工业中的应用有:(1)原料气的净化;(2)有用组分的回收;(3)某些产品的制取;(4)废气治理。2、气体的溶解度一般随温度的升高而降低,液体的溶解度随温度升高而增大。3、在吸收操作中,温度降低和压力升高都可提高气体在液体中的溶解度而有利于吸收的进行。若温度不变,压力增大,可使相平衡常数m减小,传质推动力增大。4、相平衡常数m越大,则物质的溶解度越小;对同一吸收质,温度升高,则亨利

7、系数H增大,溶解度下降。5、在吸收过程中通常以实际浓度与平衡浓度的偏离程度来表示吸收过程的推动力。吸收塔某一截面上总推动力以气相浓度差表示为Y-Y*。102、在层流流动中,吸收质在垂直于流体流动方向的扩散靠分子运动来完成;在湍流流动中,吸收质主要靠流体质点不规则运动的涡流实现扩散。3、涡流扩散系数DE不是物质的特性常数,与湍流程度、质点位置等因素有关。4、在吸收总系数与分系数关系表达式中,若溶解度系数E很小,KL近似等于kL,则该吸收过程为液膜控制过程。若溶解度系数E很大,KG近似等于kG,则吸收过程为气膜控制过程。5、根据“双膜理论”,下列判断中可以成

8、立的是(B)A、可溶组分的溶解度小,吸收过程的速率为气膜控制;B、可溶组分的亨利

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