化工原理期中试题及答案(共7页).doc

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2、 103 学 院: 化学化工学院 任课教师:杨世芳 专业年级: 2009应用化学 题号一二三四五六七八总分阅卷教师得分得分一、 填空(每空1 分 共20分)1 满足方程式,则 处于静止状态 。2 离心泵的部件包括 叶轮、 泵壳 、 轴封装置 。3 流动边界层的含义是指 在壁面附近存在较大速度梯度的流体层 。4 圆形直管内, d一定,操作时若增加一倍,则层流时是原值的 2 倍;高度湍流时是原值的 4 倍(忽略粗糙度的影响)。5 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 恒定 ;孔板流量计两端压差值 变化 。6 颗粒在静止流体中的沉降过程可分为两个阶段,第一阶段为 加速 ,第二阶段为

3、 匀速 。7 依靠离心力 实现颗粒沉降的过程称为离心沉降;离心沉降分离悬浮物系比重力沉降有效的多,这是因为离心力场强度不是常数,它随 转速和位置 而变化8 过滤操作中,滤液是先浑浊而后变清,这是因为 刚开始有小颗粒穿过介质小孔 后来出现颗粒”架桥”现象 。9 工业上沉降室大部分采用扁平或多层式设计,这是因为降尘室的生产能力只取决于 降尘室的面积 与 高度 无关。10旋风分离器可分离粒径在 5 m以上的尘粒;如果气流中含有 200 m以上的固体颗粒,最好先用重力沉降除去以减少颗粒 对器壁的磨损 。得分二选择题(每小题2分,共10分)1 内径为27mm的自来水管其设计输水能力宜为 B 。 (A)0

4、.2m3/h (B)2 m3/h (C)20 m3/h (D)200 m3/h2 同一离心泵分别输送密度为及的两种流体,已知两者体积流量相等,=1.2,则 A 。(A)扬程H1=H2,轴功率N1=1.2N2 (B)扬程H1=1.2H2,轴功率N2=N1 (C)扬程H1=H2,轴功率N2=N1 (D)扬程H2=1.2H1,轴功率N2=1.2N13 推导过滤基本方程式的一个最基本的依据是 C 。(A)滤液通过滤饼时呈湍流流动 (B)假定滤渣大小均一 (C)滤液通过滤饼时呈层流流动 (D)假设过滤介质的阻力可忽略B4 如图流体在倾斜变径管中流动,则U型压差计的读数R的大小反映情况 B 。(A)A、B

5、两截面间的动能变化和位能变化之和(B)A、B两截面间的流动阻力损失和动能变化之和(C)A、B两截面间的压差值(D)A、B两截面间的流动阻力损失5局部阻力损失计算式中的u是指标 A 。(A) 小管中的流速u1(B) 大管中的流速u2(C) 小管中的流速u1与大管中的流速u2的平均值(u1+ u2)/2(D) 与流向有关A B A (R得分三简答题(10分)什么是过滤操作?过滤操作有何优点?过滤是以多孔物质为介质,在外力作用下,使悬浮液中的液体通过介质的孔道,固体颗粒被截留在介质上,从而实现固液分离的操作。其突出优点是使悬浮液分离更迅速更彻底(于沉降相比),耗能较低(与干燥、蒸发相比)。得分四、计

6、算题(48分) 1 (10分) 将含有石英微粒的水溶液置于间歇沉陷槽中,0.5h后用吸管在水面下10cm处吸取少量试样。试问可能存在于试样中的最大微粒直径是多少微米?石英密度为2650 kg/m,水的密度为1000 kg/m粘度为1cp。解: 假设为滞流沉降:则 验算:1,假设正确。所以:可能存在于试样中的最大微粒直径是7.86微米2(10分)已知含尘气体中尘粒的密度为=2300 kg/m气体温度为377K,粘度为0.036cp,流量为1000 m/h,密度=0.36 kg/m。现采用标准旋风分离器分离其中的尘粒,取D=400mm。试计算理论上能分离出来的最小颗粒直径d和压强降。解:对于标准型

7、旋风分离器,有关参数为:进口管宽度:;进口管高度:,气流旋转的有效圈数:,进口气速为:临界粒径压强降3(16分)如图所示贮水槽水位恒定,槽底放水管直径为1073.5 mm,距管子入口15m处接一U形管水银压差计,其左壁上方充满水右壁通大气,测压点距管子出水口20m。其间装一闸阀控制流量。(1)当闸阀关闭时测得h=1510mm,R=620mm;当闸阀部分开启时,h=1410mm,R=400mm。设管路摩擦系数,管入口阻力系数为0.5,则每小时从管中流出的水量及此时闸阀的当量长度为若干?(2)当闸阀全开时(),U形管压差计的度数为若干mm? 解:(1)水的流量及闸阀的当量长度 首先根据闸阀全关时的

8、h、R值,用静力学方程求H。在11与22两截面之间列柏努利方程式求流速,然后再用连续性方程求流量、用阻力方程求。 闸阀全关时,对U形管等压面列静力学方程得; 当闸阀部分开启时,以管中心线为基准面,在11与22两截面之间列柏努利方程式中:z1=6.92m,p1(表压)=0,z2=0,u1=0则: 带入数据解得u2=3.38m/s在22与33截面之间列柏努利方程并化简得:解得 =16.9m(2)阀门全开时的压差剂读数 以管中心线为基准面,在11与33两截面之间列柏努利方程求得管内速度,再在22与33截面之间列柏努利方程求P2。 在11与33之间列柏努利方程得式中:z1=6.92m,p1(表压)=

9、p3(表压)=0,z3=0,u1=0解得:u3=4.1m/s在22与33之间列柏努利方程并化简得: 则4(12分)用离心泵将20的清水送到某设备中,泵的前后分别装有真空表和压强表。已知泵吸入管路的压头损失为2.4m,动压头为0.2m,水面与泵吸入口中心线之间的垂直距离为2.2m,操作条件下泵的允许气蚀余量为3.7m。试求:真空表的读数为若干KPa?当水温由20 升到60 (此时饱和蒸汽压为19.42KPa)时,发现真空计与压强表的读数跳动,流量骤然下降,试问出现了什么故障并提出排除措施。当地大气压为98.1KPa。 解:(1)真空表地读数在水面00与泵入口11之间列柏努利方程得:整理上式得:由

10、题给数据知:Z1=2.2m 此即为真空表得读数。2)判断故障及排除措施当水温由20升到60 时由于水的饱和蒸汽压增大,泵吸入口压强若低于操作温度下水的饱和蒸汽压强,则可能出现气蚀现象,下面通过核算安装高度来验证:20 清水时,泵的允许安装高度为:Hg实际安装高度,故可安全运行。当输送60水时,水的密度为983.2kg/m3,饱和蒸汽压19.92KPa则:得分五、应用题(工程案例分析):(12分) 事情发生在1912年秋天,一艘当时世界上最大的远洋巨轮“奥林匹克”号,正在茫茫的大海上航行。距它100米左右的海面上,一艘比它小得多的铁甲巡洋船“豪客”号与它几乎是平行地行驶着。突然,“豪客”号像着了

11、魔似的,扭转船头径直向“奥林匹克”号冲去。情急之中,两船的水手们赶紧打舵,但无论他们怎样操纵也没用,只能眼睁睁地看着“豪客”号的船头向“奥林匹克”号的船舷撞去,结果撞出了一个大洞。在法庭审理这桩奇案时,“豪客”号被判有过失的一方。问:这个判决是否正确?试用所学流体流动原理分析此次事故的原因。答:这个判决是错误的。由伯努利方程可知,流体流动时,其动能与静压能可以相互转换,速度大的一侧压力低,而速度小的一侧压力大。根据这一原理,两条船并排行驶时,由于内侧船舷中间的流道较窄,水流比两船的外侧快,因此水对内侧的压力比外侧压力要小。于是,船内外的压力差像一双无形的巨手,把两船推在一起,造成碰撞事故。由于“豪客”号吨位小,所以被推得快,看起来是小船撞了大船。专心-专注-专业

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