化工原理2010考试题.doc

化工原理2010考试题.doc

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1、宝鸡文理学院试题课程名称 化工原理       适用时间2010.1   试卷类别 B 适用专业、年级、班2007级应用化学、化工及材料    一、填空(每空1分,1×24=24分)1.某精馏塔顶操作压强须维持在5.3kPa,若当地气压计的读数为100.6kPa(755mmHg),塔顶真空表读数应为kPa(mmHg)。2.蒸发操作中的温度差损失的原因有、和。3.在降尘室中除去某粒径的颗粒时,若降尘室的高度增一倍,则颗粒的沉降时间增大为原来的倍,气流速度降低为原来的倍,生产能力为原来的倍。4.板式塔的

2、流体力学性能图由、、液相负荷上限线、漏液线和液相负荷下限线五条曲线包围的区域构成。5.在总压为101.33kPa、温度为85℃下,苯和甲苯的饱和蒸汽压分别为、,则相对挥发度=,平衡时液相组成为,气相组成。6.离心泵原向高压容器内输送液体,现将高压改为常压,其他条件不变,则该泵输送液体的流量将,轴功率将。7.在101.33kPa的总压下,已知湿空气的温度为40℃,其相对湿度ф为60%,且40℃下水的饱和蒸汽压为7.38kPa,则该空气的湿度H为kg/kg绝干气,其焓I为kJ/kg绝干气。8.在萃取操作

3、过程中,若B、S部分互溶,则溶解度曲线三角形相图分为两个区域,曲线内为区,曲线外为区,萃取操作只能在内进行。9.对低浓度溶质的气液平衡系统,当总压降低时,亨利系数E将,相平衡常数m将,溶解度系数H将。10.一般而言,两组份的等分子反向扩散体现在单元操作中,而一组分在另一停滞组分的扩散体现在单元操作中。二、选择题(每小题2分,2×10=20分)1.滞流和湍流的本质区别是()。A.湍流流速大于滞流流速B.滞流时Re数小于湍流时的Re数C.流道截面大时为湍流,截面小时为滞流D.滞流无径向脉动,而湍流有径向

4、脉动2.下述说法中正确的是()。A过滤速率与过滤面积成正比;B过滤速率与过滤面积的平方成正比;C过滤速率与滤布阻力成反比;D过滤速率与操作压差的平方成正比3.离心泵在一定管路系统下工作,压头与被输送液体的密度无关的条件是()。A.;B.C.;D.4.关于辐射传热,下述几种说法中错误的是()。A.除真空和大多数固体外,热射线可完全透过;B.热辐射和光辐射的本质完全相同,不同的仅仅是波长的范围;C.热射线和可见光一样,都服从折射定律;D.物体的温度不变,其发射的辐射能也不变5.工业生产中,沸腾传热区应设

5、法保持在()。A.自然对流区;B.核状沸腾区;C.膜状沸腾区;D.过渡区6.恒压过滤时,如滤饼不可压缩,介质阻力可忽略,当操作压差增加1倍,则过滤速率为原来的()。A.1倍;B2倍;C倍;D1/2倍;7.在精馏塔的图解计算中,若进料热状况变化,将使()。A.平衡线发生变化B.操作线与q线变化C.平衡线与q线变化D.操作线与操作线变化8.含在逆流吸收塔中,当吸收因数A<1,且填料层为无限高时,则气液平衡出现在()。A.塔顶B.塔上部C.塔底D.塔下部9.当空气的相对湿度φ=60%时,则其三个温度t、t

6、w、td之间的关系为()。A.t=tw=tdB.t>tw>tdC.ttw=td10.在一逆流操作的套管换热器中,热流体温度由120℃降到70℃,冷流体温度由20℃升到60℃,则其对数平均温差为()。A.45.4℃B.54.9℃C.61.4℃D.59.2℃三、简答题(每小题4分,4×4=16分)1.说明恒摩尔流假设,并指出其满足的条件。2.过滤操作有几种典型方式?各具什么特点?3.间壁式换热器中,冷热流体并流与逆流换热各有什么特点?4.简述液体在管道中流动时滞流与湍流的区别四、计算

7、题(每小题10分,10×4=40分)1.用泵将贮液中的常温水送至吸收塔顶部,贮液池水面维持恒定,各部分的相对位置如本题附图所示。输水管直径为ф76×3mm,排水管出口喷头连接处的压强为6.15×104Pa(表压),送水量为34.5m3/h,水流经全部管道(不包括喷头)的能量损失为160J/Kg,求泵的轴功率,设泵的效率η=65%。26m宝鸡文理学院试题课程名称 化工原理       适用时间2008.1.17   试卷类别 B 适用专业、年级、班2007级应用化学、化工及材料    2.16℃的盐水

8、以3960kg/h的流量通过套管换热器的内管被加热。105℃的热水以4000kg/h的流量在环隙内与盐水逆向流动被冷却至48℃。换热器的内管为φ38×3mm的钢管,每段长6m。热水对换热管的对流传热系数为6000w/(m2·℃),内管内、外侧的污垢热阻均为2.6×10-4m2·℃/w,管壁导热系数λ=46.5w/(m·℃),忽略热损失。试求:(1)盐水的出口温度;(2)所需套管的段数。操作条件下两流体有关的物性平均参数为:ρ/Kg.m3CP/KJ/(Kg.℃)µ/mP

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