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原标题:陈敏恒化工原理课后答案考研重点笔记网课 . H+ A9 l$ y" L$ g7 j
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0.1 复习笔记
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陈敏恒化工原理第5版复习笔记 # I) t* e' d+ X
【知识框架】 # u8 E' ~( g6 O5 c# s/ J1 L1 M
陈敏恒化工原理重点归纳 5 F, W- n) K# `! [# t7 |
【重点归纳】 % M" H" E, f2 U* z% y
“化工原理”主要学习内容 6 Z9 k2 T" b$ [! N0 A8 \4 d, F& o+ f
“化工原理”学习内容包括单元操作(重点内容)、传递过程(全书主线)、研究方法(重要手段)。
' u6 K" p5 P& F. [ 1单元操作
( e, K& @* @1 q! o6 r" O+ R1 M 各单元操作的内容包括:过程和设备。常见单元操作见教材表0-1。
3 Y: t( d# ^! `' [$ m2 a 2传递过程
% g! y, s* Y% U6 W (1)动量传递过程(单相或多相流动)。
$ Q* B- H; }2 s' `) ? (2)热量传递过程——传热。 3 K1 `2 r2 a9 Z R$ b6 A8 Q% U
(3)物质传递过程——传质。 5 q* A. j, _5 l. O: x+ T7 p
3基本研究方法 0 D& w4 e* q- k2 W
(1)数学分析法。
. U4 x! A. ^. n/ |# L, R* e3 g (2)实验研究方法,是经验方法。 4 F( J( x* X- b2 z' l/ t- {
(3)数学模型方法,是半理论半经验方法。
/ V7 q: n& A- d 名校考研真题详解 - |0 a& t3 q! b% B
什么是化工原理中的三传?试论述三传的可比拟性。[中山大学2010研] . b* ^8 t- h' x
答:(1)化工原理的三传是指质量传递、热量传递、动量传递。
\! S2 \- f0 b8 O2 h (2)三传的可比拟性如下: 3 Y3 O. @7 \5 P; s6 A* @" j+ ?
①传递本质类比 0 i+ a, u- c' L: p
a.动量传递是由于流体层之间速度不等,动量将从速度大处向速度小处传递。 ! _6 T9 D4 k! b9 s, e/ ?- O" S
b.热量传递是流体内部因温度不同,有热量从高温处向低温处传递。
/ a) |# H( l* L7 t. |# ~3 w- _ c.质量传递是因物质在流体内存在浓度差,物质将从浓度高处向浓度低处传递。
( V! G/ Y: l ^& R9 \ ②基础定律数学模型类比 ! n2 O9 [8 [2 M+ T. i8 o/ W
a.动量传递的牛顿黏性定律。 ' H# [( K# t& m4 _
b.热量传递的傅立叶定律。
, B, ?: e' z0 J3 H/ S c.质量传递的费克扩散定律。
& b8 r2 m* ^ D! R+ C" o ③物性系数类比
n9 `! B! s9 s% y" ? a.动量传递的黏度系数。 1 h+ v8 l0 @" V% g
b.热量传递的导热系数。 ( T) Q* d, ?0 a9 S- T- y
c.质量传递的分子扩散系数。 " R# `6 k% V" z) ^% \
第一章 3 I: s9 U' I& x8 q

* B5 `0 b/ H2 x" t1 C 陈敏恒化工原理第五版课后答案
6 P$ t2 m% e) R9 B+ A5 Z 第一章课后习题答案 - w, _' K4 w7 u; U
1-1 用如图1-2-1所示的U形压差计测量管道A点的压强,U形压差计与管道的连接导管中充满水。指示剂为汞,读数R=120mm,当地大气压pa为760mmHg,试求:(1)A点的绝对压强,Pa;(2)A点的表压,Pa。 1 b4 |" S, x' V' C1 b0 u; s' d1 V

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7 l. m9 `8 v& E1 n7 |! n t 陈敏恒化工原理第5版笔记和课后答案
. Z! N% G/ A ]: }, n 1-2为测量腐蚀性液体贮槽中的存液量,采用图1-2-2所示的装置。测量时通入压缩空气,控制调节阀使空气缓慢地鼓泡通过观察瓶。今测得U形压差计读数为R=130mm,通气管距贮槽底面h=20cm,贮槽直径为2m,液体密度为980kg/m3。试求贮槽内液体的储存量为多少吨? - L$ M2 P* m: }& c O
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化工原理课后答案
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5 o% o. s0 N n) `8 F5 Z+ z 1-3一敞口贮槽内盛20C的苯,苯的密度为880kg/m3。液面距槽底9m,槽底侧面有一直径为500mm的人孔,其中心距槽底600mm,人孔覆以孔盖,试求:(1)人孔盖共受多少液柱静压力(N);(2)槽底面所受的压强是多少(Pa)? % c" ~' y0 S& Q9 F$ p5 [# f
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1-4如图1-2-3所示为一油水分离器。油与水的混合物连续进入该器,利用密度不同使油和水分层。油由上部溢出,水由底部经一倒U形管连续排出。该管顶部用一管道与分离器上方相通,使两处压强相等。已知观察镜的中心离溢油口的垂直距离H。=500mm,油的密度为780kg/m3,水的密度为1000kg/m3。今欲使油水分界面维持在观察镜中心处,问倒U形出囗管顶部距分界面的垂直距离H应为多少?
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- p1 G' z8 f9 r, |6 B" z: r* M) s' } 1-5 如图1-2-4所示复式U形压差计测定水管A、B两点的压差。指示液为汞,其间充满水。
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! w6 m/ q2 C5 r6 C9 s: |8 r- j 今测得h1=1.20m,h2=0.3m,h3=1.30m,ha=0.25m。试以N/m2为单位表示A、B两点的压差Ap。 + @8 w4 q9 o/ u) B6 Y
陈敏恒化工原理第5版课后答案 + {( ~* ~, Y* i2 m& W8 W
1-6 如图1-2-5所示为一气柜,其内径9m,钟罩及其附件共10t,忽略其浸在水中部分所受之浮力,进入气柜的气速很低,动能及阻力可忽略。求钟罩上浮时,气柜内气体的压强和钟罩内外水位差Ah(即“水封高”)为多少?
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1-7 如图1-2-6所示,两直径相同的密闭桶型容器中均装有乙醇(密度为800kg/m3),底部用连通器相连。容器1液面上方的表压为104kPa,液面高度z1为5m;容器2液面上方的表压为126kPa,液面高度z2为3m;试判断阀门开启后乙醇的流向,并计算平衡后两容器新的液面高度。
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1-8 如图1-2-7所示,在A、B两容器的上、下各接一压差计,两压差计的指示液相同,其密度均为pi。容器及测压导管中均充满水,试求:(1)读数R与H之间的关系;(2)A点和B点静压强之间的关系。 , s4 g/ j% T' N! _
资料来自方才学习网,完整版见下图
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: S1 W3 f/ N" V1 j5 S 1-9 测量气体的微小压强差,可用如图1-2-8所示的双液杯式微差压计。两杯中放有密度为p1的液体,U形管下部指示液密度为p2,管与杯的直径之比dD。试证气罐中的压强ps可用下式计算
3 N6 M! m% j6 b. N+ }) ` 1-10 试利用流体平衡的一般表达式推导大气压p与海拔高度h之间的关系。设海平面处的大气压强为pa,大气可视作等温的理想气体。 ! L6 r8 ^4 i2 j$ G- `, Q
1-11 某厂用的114mm×4.5mm的钢管输送压强p=2MPa(绝压)、温度为20C的空气,流量(标准状态:0℃,101.325kPa)为6300m3/h。试求空气在管道中的流速、质量流速和质量流量。 : I0 V- f7 d0 I' ?6 k+ o
1-12 水以60m3h的流量在一倾斜管中流过,此管的内径由100mm突然扩大到200mm,如图1-2-9所示。A、B两点的垂直距离为0.2m。在此两点间连接一U形压差计,指示液为四氯化碳,其密度为1630kg/m3。若忽略阻力损失,试求:(1)U形管两侧的指示液液面哪侧高,相差多少毫米?(2)若将上述扩大管路改为水平放置,压差计的读数有何变化? 1 X% A; M3 u+ z4 t! k \
1-13 如图1-2-10所示,某鼓风机吸入管直径为200mm,在喇叭形进口处测得U形压差计读数R=25mm,指示剂为水。若不计阻力损失,空气的密度为1.2kg/m3,试求管道内空气的流量。 / |5 s& E& p' v9 K
1-14 如图1-2-11所示为马利奥特容器,其上部密封,液体由下部小孔流出。当液体流出时,容器上部形成负压,外界空气自中央细管吸入。试以如图示尺寸计算容器内液面下降 % E f* ^* F; e! O
0.5m所需的时间。小孔直径为10mm。设小孔的孔流系数C0=0.62。 2 ]7 j" i6 N4 R* {# S
1-15 如图1-2-12所示,水以3.77×10-3m3/s的流量流经一扩大管段。细管直径d=40mm,粗管直径D=80mm,倒U形压差计中水位差R=170mm。求水流经该扩大管段的阻力损失Hf,以IN表示。 ; z9 J2 s! z* l0 j4 R
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