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化工原理试题库第1章流体流动选择题连续操作时,物料衡算通式中的过程积累量GA为〔〕。A、零B、正数C、负数D、任意值热量衡算中,物料的焓为相对值,通常规定〔〕的焓为零。A、0℃液体B、0℃气体C、100℃液体D、100℃气体流体阻力的表现,以下阐述错误的选项是〔〕。A、阻力越大,静压强下降就越大B、流体的粘度越大,阻力越大C、流体的流动状况是产生流体阻力的根本原因D、流体的内摩擦力在流体剧烈流动时不存在压强的具有专门名称的国际单位是Pa,用根本单位表示是〔〕。A、atmB、mmHgC、Kg/m.s2D、N/m2水在直管中流动,现保持流量不变,增大管径,那么流速〔〕。A、增大B、减小C、不变D、无法判断4.对不可压缩流体,满足条件时,才能应用柏努力方程求解。A、B、C、D、判断流体的流动类型用〔〕准数。A、欧拉B、施伍德C、雷诺D、努塞尔特流体在圆形直管中滞流流动时的速度分布曲线为。A、直线B、抛物线C、双曲线D、椭圆线增大流体的流量,那么在孔板流量计的孔板前后形成的压强差〔〕。A、增大B、减小C、不变D、无法判断流体在管内流动时的摩擦系数与〔〕有关。A、雷诺准数和绝对粗糙度B、雷诺准数和相对粗糙度C、欧拉准数和绝对粗糙度B、欧拉准数和相对粗糙度测速管测量得到的速度是流体〔〕速度。A、在管壁处B、在管中心C、瞬时D、平均在层流流动中,假设流体的总流率不变,那么规格相同的两根管子串联时的压降为并联时的〔〕倍。A、2;B、6;C、4;D、1。流体在长为3m、高为2m的矩形管道内流动,那么该矩形管道的当量直径为〔〕。A、1.2m;B、0.6m;C、2.4m;D、4.8m。当流体在园管内流动时,管中心流速最大,滞流时的平均速度与管中心的最大流速的关系为()A、u=3/2.umaxB、u=0.8umaxC、u=1/2.umaxDu=0.75umax判断流体流动类型的准数为〔〕A、Re数B、Nu数C、Pr数D、Fr数流体在圆形直管内作强制湍流时,其对流传热系数α与雷诺准数Re的n次方成正比,其中的n值为〔〕A、0.5B、0.8C、1D、0.2牛顿粘性定律适用于牛顿型流体,且流体应呈〔〕A、层流流动B、湍流流动C、过渡型流动D、静止状态计算管路系统突然扩大和突然缩小的局部阻力时,速度值应取为〔〕A、上游截面处流速B、下游截面处流速C、小管中流速D、大管中流速用离心泵在两个敞口容器间输送液体。假设维持两容器的液面高度不变,那么当输送管道上的阀门关小后,管路总阻力将〔〕。A、增大B、不变C、减小D、不确定流体的压强有多种表示方式,1标准大气压为()A、780mm汞柱B、1Kgf/cm2C、10.336m水柱D、10130Pa流体在圆管中层流流动,假设只将管内流体流速提高一倍,管内流体流动型态仍为层流,那么阻力损失为原来的〔〕倍。A、4B、2C、D、不能确定阻力系数法将局部阻力hf表示成局部阻力系数与动压头的乘积,管出口入容器的阻力系数为()A、1.0B、0.5C、0.35D、0.75在柏努利方程式中,P/ρg被称为()A、静压头B、动压头C、位压头D、无法确定流体的流动形式可用雷诺准数来判定,假设为湍流那么Re()A、<4000B、<2000C、>2000D、>4000不可压缩性流在管道内稳定流动的连续性方程式为〔〕可压缩性流体在管道内稳定流动的连续性方程式为〔〕A、u1A1=u2A1B、u1A2=u2A1C、u1A1/ρ1=u2A2/ρ2D、u1A1/ρ2=u2A2/ρ1有两种关于粘性的说法:()①无论是静止的流体还是运动的流体都具有粘性。②粘性只有在流体运动时才表现出来。A、这两种说法都对;B、这两种说法都不对;C、第一种说法对,第二种说法不对;D、第二种说法对,第一种说法不对。层流与湍流的区别是〔〕A、湍流的流速大于层流流速B、流道截面积大的为湍流,小的为层流C、层流无径向脉动,湍流有径向脉动D、层流的雷诺准数小于湍流的雷诺准数有一并联管路如图2所示,两段管路的流量、流速、管经、管长及流动阻力损失分别为V1.、u1.、d1.、L1.、h(f1)及V2.、u2.、d2.、L2.、h(f2)。假设d1.=2d2.,L1.=2L2.,那么h(f1)/h(f2)=〔〕A、2;B、4;C、1/2;D、1/4;E、1当管路中流体均作层流流动时,V1./V2.=〔〕A、2;B、4;C、8;D、1/2;E、1当管路中流体均作层流流动时,u1./u2.=〔〕A、2;B、4;C、1/2;D、1/4;E、1当两段管路中流体均作湍流流动时,并取λ1.=λ2.,那么V1./V2.=〔〕。A、2;B、4;C、8;D、1/2;E、1/4当两段管路中流体均作湍流流动时,并取λ1.=λ2.,那么u1./u2.=〔〕。A、2;B、4;C、1/2;D、1/4;E、1真空表读数是60kPa,当地大气压为100kPa时,实际压强为〔〕kPa。A、40B、60C、1602.当温度降低时,气体的粘度〔〕。A、降低B、不变C、增大3.液体在圆形直管中稳定流动时,假设管长及液体物性不变,当管内径减为原来的1/2,那么流速变为原来的〔〕倍。A、2B、4C、16D、64当地大气压为100kPa,压强表读数是60kPa,那么实际压强为〔〕kPa。A、160B、40C、60D、100液面保持恒定的敞口容器底部装有直径相等的进水管和出水管,当管内水的流速为2m/s时,进口能量损失为〔〕J/kg,出口能量损失为〔〕J/kg。A、0.5B、1C、1.5D、2‘随着温度的升高液体的粘度〔〕,气体的粘度〔〕。A、增加B、不变C、降低二、填空题连续性介质假定是指______________________________。流体在光滑管内作湍流流动时,摩擦系数与和有关;假设其作完全湍流〔阻力平方区〕,那么仅与有关。流体阻力产生的根源是____________________。粘性是指______________________________。在连续稳定流动过程中,流速与管径的__________成正比。均匀圆管内流体的流速不因流阻的存在而__________。(减、降或不变)无因次数群是____________________的数组。滞流与湍流的根本区别是____________________。一定量的流体在圆形直管内流过,假设流动处于阻力平方区,那么流动阻力与速度的__________成正比。圆形直管内流体滞流流动的速度分布呈__________形状。其平均速度是中心最大速度的__________。摩擦阻力系数与雷诺数的关系是__________。流体流动边界层是指__________。流体流过某一障碍物发生边界层脱体的原因是__________。由于固体外表形状而造成边界层别离所引起的能量损失,称为__________。粘性流体绕过固体外表的阻力为摩擦阻力和__________之和,又称为局部阻力。米糠油在管中作层流流动,假设流量不变,管径、管长不变,油温升高,粘度为原来的1/2,那么摩擦阻力损失为原来的_____倍。流体在圆形直管中作层流流动,如果流量等不变,只是将管径增大一倍,那么阻力损失为原来的_________。当20℃的甘油(ρ=1261kg.m-3,,μ=1499厘泊)在内径为100mm的管内流动时,假设流速为-1时,其雷诺准数Re为__________,其摩擦阻力系数λ为________.当量直径的定义是de=,对边长为A正方形风管当量直径de=。当量直径的定义是de=,在套管环间流动的流体,外管的内径是d2,内管的外径是d1,那么当量直径de=。当Re为时,流体在圆形管内呈层流时的摩擦系数λ=__________,在管内呈湍流时,摩擦系数λ与____________、_____________有关。水由敞口恒液位的高位槽通过一管道流向压力恒定的反响器,当管道上的阀门开度减小后,水流量将__________,摩擦系数____________,管道总阻力损失________〔增大、减小、不变〕。某设备的表压强为50KPa,那么它的绝对压强为,另一设备的真空度为50KPa,那么它的绝对压强为。〔当地大气压为100KPA、如果管内流体流量增大一倍后,仍处于层流状态,那么阻力损失增大到原来的倍流体在管路两截面间的压强差ΔP与压强降ΔPf相等的条件是。局部阻力所引起的能量损失有两种计算方法:__________法和__________法。并联管路的特点是__________。分支管路的特点是______________________________。孔板流量计是通过__________来反映流量的大小,又称为__________流量计,而转子流量计是流体流过节流口的压强差保持恒定,通过变动的__________反映流量的大小,又称__________。热量衡算中,物料衡算通式中的过程GA为__________。热量衡算中,物料的焓为相对值,通常规定__________℃液体的焓为零。水在直管中流动,现保持流量不变,增大管径,那么流速__________。对不可压缩流体,满足__________条件时,才能应用柏努力方程求解。判断流体的流动类型用__________准数。流体在圆形直管中滞流流动时的速度分布曲线为__________。增大流体的流量,那么在孔板前后形成的压强差__________。流体在管内流动时的摩擦系数与__________有关。测速管测量得到的速度是流体__________速度。流体时气体和液体的统称,其中__________是可压缩流体,__________是不可压缩流体。表压、绝压、大气压之间的关系是__________据流体静力学根本方程式知,当液面上方压强变化时,液体内部各点压强__________变化。等压面的要点有四个,即__________、__________、__________、__________。测量压强或压强差时,可用U管压差计、斜管压差计和微差压差计。假设被测量的压强差很小时,可用以上三种压差计种的__________和__________。粘度是衡量__________大小的物理量。孔板流量计是基于__________原理的流量测量仪表。恒压差、变截面的流量计有__________。恒截面、变压差的流量计有__________。并联管路的特点为__________和__________。分支管路的特点为__________和__________。串联管路的特点为__________和__________。同一容器中有A,B,C三点,B点的压强为1atm,且PA>PB>PC,假设B点的压强增加0.6atm,那么PA增加_______Pa,PA-PC增加__________mmHg。实验证明,流体在管路中流动时,同一截面上各点的流速是不同的,管心处流速__________,越靠近管壁,流速__________,在管壁处等于__________。某液体在一段水平圆形直管内流动,Re值为1800,假设平均流速为0.5m/s,那么管中心点处速度为______m/s,流体在管内流动类型属______流动。如图1所示,液体在等径倾斜管中稳定流动,那么阀的局部阻力系数ξ与压差计读数R的关系式为_______。某转子流量计,其转子材料为不锈钢,测量密度为1.2kg/m3的空气时,最大流量为400m3/h,现用来测量密度为0.8kg/m3的氨气,其最大流量为________kg/m3。流体在圆形直管中作滞流流动时,其速度分布是_______型曲线,其管中心最大流速为平均流速的____倍,摩擦系数λ与Re的关系为______。U形管差压计用水作指示液,测量气体管道中的压降,假设指示液读数R=20mm,那么所表示压降为____Pa,为使读数增大,而Δp值不变,应更换一种密度比水_______的指示液。用测速管测定的是_____流速,孔板流量计测定的是______流速;测流体流量时,随着流体流量增加,孔板流量计两侧压差值将_______;假设改用转子流量计测量,当测量增大时,转子两端差值将______。4.气体的密度与压强成。5.静止流体内部两点间压强差的大小,只与两点间垂直距离和有关。6.转子流量计的压强差随流量的增加而。9、在连续静止的同一种流体中,同一水平面上各点的压强。10、孔板流量计前后产生的压强差随着流量的增加而。流体是由无数质点所组成的介质。流体流动与固体运动的区别在于其运动的同时,内部还有运动。一真空表的读数为20kpa,所测物系的实际压强为80kpa,那么此时的大气压强为kpa。根据流体静力学根本方程式,在一的、的同种流体内部,等高面即为。实际流体在管道内流动时产生阻力的主要原因是______________________。毕托管测量管道中流体的__________,而孔板流量计那么用于测量管道中流体的________。某设备上安装的真空表的读数为30kpa,当地的大气压强为100kpa,那么所测物系的实际压强为kpa。流体在一段圆形水平直管中流动,测得平均流速0.5m/s,压强降为10Pa,Re为1000,问管中心处点速度为______m/s,假设平均流速增加为1m/s,那么压强降为______Pa。运动粘度ν=3×10-5m2/s的某流体在φ100×4mm的圆管内流动,其雷诺准数Re=1800,此流型为__________________,平均流速u=________________________________________m/s,管中心最大流速umax=_______________m/s。边长为0.4m的正方型通风管道,其水力半径rH=____________m,当量直径de=________________m。流体在圆形直管中作滞流流动时,其速度分布是__________型曲线,其管中心最大流速为平均流速的__________倍,摩擦系数λ与Re的关系为__________。套管由φ57×2.5mm和φ25×2.5mm的钢管组成,那么环隙的流通截面积等于__________,润湿周边长等于__________,当量直径等于__________。孔板流量计属于变________________流量计,而转子流量计那么是变__________________流量计。流体在圆形直管中作滞流流动时,摩擦系数λ与Re的关系为__________。三、计算题有一管路系统如下图。水在管内向高位槽流动,当E阀开度为1/2时,A、B两处的压强表读数分别为5.9×104Pa及4.9×104Pa。此时流体的流量为36m3/h。现将E阀开大,B点压强表读数升至6.87×104Pa,水的密度为1000kg/m3。假设在两种情况下,流体都进入了阻力平方区。试求:1.E阀开大后,管内水的流量;2.A处压强表读数Pa。如图1所示:反响器和储槽均通大气,用虹吸管从高位槽向反响器加料。要求料液流速为u=1m/s,料液在管内阻力损失为∑hf=20J/kg〔不计出口损失〕。试求:高位槽液面比管出口高出多少?〔h=2.09m〕图1图2如图2,储槽液面恒定。将30℃的C2H5OH(密度为800kg/m3)用φ57×3.5mm的无缝钢管吸入高位槽中。要求VS=0.004m3/s,且∑hf=0。试求真空泵需将高位槽的压力降到多少?〔p=5300N/m2〕用泵将密度为1100kg/m3、粘度为1.0×10-3PA、s的某水溶液从开口贮槽送至开口高位槽内,两槽内液面维持恒定,液面相差18m,管路为φ70×2.5mm,长35m。管路上全部局部阻力的当量长度为60m,摩擦系数为0.03,泵提供的外功为300J/kg。试求:1.流体的体积流量;2.泵效率为75%时,泵的轴功率。1BAC122图1-1在图1-1所示管路中,管长50m,管内径为50mm,管路中有一个标准弯头B,其局部阻力系数为0.75,一个半开的闸阀C,其局部阻力系数为4.5。20℃水的粘度为100.42×10-5PA、s,水的密度为998.2kg/m31BAC122图1-1某钢质转子(密度为7900kg/m3)流量计,因流量过大,不适合现场要求。假设以同样形状的铝合金转子(密度为2700kg/m3)代替钢转子,此时测得水的流量读数为8×10-4m3/s,试求水的实际流量。如图,密度为,粘度为的水以的流量从高位槽中流下,管道尺寸为,全长为150m〔含局部阻力当量长度〕高位槽出口与管道出口间的高度差为50m。在管路中离高位槽20m处有一压力表,其读数为〔表压〕,求离管道出口20m处流体的静压强〔表压〕(管道的前后20m均为水平管,当时,)用轴功率为0.55kW的离心泵,将敞口储槽中的液体输送至表压为90kPa的管路的内径为32mm,管路总长度为50m〔包括管件、阀门等当量长度〕;两槽液位维持恒定的高度差15m。试求:该离心泵的效率。有一幢102层的高楼,每层高度为4m。假设在高楼范围内气温维持20℃不变。设大气静止,气体压强为变量。地平面处大气压强为760mmHg。试求:楼顶的大气压强,以mmHg为单位。(723.82mmHg)假设外界大气压为1atm,试按理想气体定律计算0.20at〔表压〕、20℃干空气的密度。空气分子量按29计。(1.439Kg/m3)习题12采用微差U形压差计测压差。如图。U形管内直径d为6mm,两扩大室半径均为80mm,压差计中用水和矿物油作指示液,密度分别为1000及860kg/m3。当管路内气体压强p与外界大气压p0相等时,两扩大室油面齐平,U形管两只管内油、水交界面亦齐平。现读得读数R=350mm,试计算:1.气体压强p〔表〕。2.假设不计扩大室油面高度差,算得的气体压强p是多少?3.假设压差计内只有水而不倒入矿物油,如一般U形压差计,在该气体压强p值下读数R0为多少?习题12(104.76KPa;101.806KPa;49mm)习题13一直立煤气管,如图。在底部U形压差计h1=120mm,在H=25m高处的U形压差计h2=124.8mm。U形管指示液为水。管外空气密度为1.28kg/m3。设管内煤气及管外空气皆静止,求管内煤气的密度。习题13(1.013Kg/m3)如图示,水以70m3/h的流量流过倾斜的异径管通。小管内径dA=100mm,大管内径dB=150mm,B、A截面中心点高度差h=0.3m,U形压差计的指示液为汞。假设不计AB段的流体流动阻力,试问:U形压差计哪一支管内的指示液液面较高?R为多少?(R=3.92mm)水以6.4×10-4m3/s的流量流经由小至大的管段内。如图。小管内径d1=20mm,大管内径d2=46mm。欲测1、2两截面处水的压差,为取得较大的读数R,采用倒U形压差计。压差计内水面上空是ρ=2.5kg/m3的空气,读数R=100mm。求水由1至2截面的流动阻力∑hf。(2.98J/Kg)以水平圆直管输送某油品。管内径为d1,管两段压差为。因管道腐蚀,拟更换管道。对新装管道要求如下:管长不变,管段压降为原来压降的0.75,而流量加倍。设前后情况流体皆为层流。试求:新管道内径d2与原来管内径d1之比为多少?(1.28)某流体在圆形直管内作层流流动,假设管长及流体不变,而管径减至原来的一半,试问因流动阻力而产生的能量损失为原来的多少?〔16倍〕在某输水管路中输送20℃的水,试求:1.管长为5m,管径为,输水量为0.06l/s时的能量损失;2.假设其它条件不变,管径为时能量损失由为多少?(;)用泵自储池向高位槽输送矿物油,流量为35T/h。池及槽皆敞口。高位槽中液面比池中液面高20m。管径为Φ108×4mm,油的粘度为2840cP,密度为952kg/m3,泵的效率为50%,泵的轴功率为85kW。求包括局部阻力当量管长的总管长。(336.7m)粘度8×10-3PA、S,密度为850kg/m3的液体在内径为14mm的钢管内流动,溶液的流速为1m/s,试计算1.雷诺准数Re,并指明属于何种流型;2.该管为水平管,假设上游某点的压力为1.47×105Pa,问流体自该点开始流经多长的管子其压力下降为1.27×105Pa。〔Re=1488,属于层流L=15m〕用离心泵将水由水槽送至水洗塔内。水槽敞口。塔内表压为0.85at。水槽水面至塔内水出口处垂直高度差22m。水流量为42.5m3/h,泵对水作的有效功为321.5J/kg,管路总长110m〔包括局部阻力当量管长〕,管子内径100mm。试计算摩擦系数λ值。(0.0785)有一除尘洗涤塔,塔底压力表读数为4.9×104Pa,塔顶水银压差计读数R=300mm。压力表与水银压差计间垂直距离为8m,塔内操作温度为303K,气体在标准状态下的密度为0.76kg/m3,试求气体在塔内流动过程的流动损失。(∑hf=9.469×103J/kg)将一敞口贮槽中的溶液用泵输送到另一敞口高位槽中,两槽之间的垂直距离为18m,输送管路的规格为φ108×4mm,溶液在管内的平均流速为1.3m/s,管路摩擦系数取λ=0.02,管路总长为140m〔包括全部局部阻力的当量长度〕,试求:1..溶液在管内的流型。2..泵的轴功率〔η=60%〕〔计算时,取溶液密度为1500kg/m3,粘度为1.5cP〕(湍流;5.108kw)在一内径为320mm的管道中,用毕托管测定平均分子量为64的某气体的流速。管内气体的压力为101.33kPa,温度为40℃,粘度为0.022cp。在管道同一截面上毕托管所连接的U形压差计最大度数为30mmH2O。试问此时管道内气体的平均流速为多少?(13.1m/s)一台离心泵在转速为1450r/min时,送液能力为22m3/h,扬程为25mH2O。现转速调至1300r/min,试求此时的流量和压头。(19.7m3/h;20m)以碱液吸收混合器中的CO2的流程如附图所示。:塔顶压强为0.45at〔表压〕,碱液槽液面与塔内碱液出口处垂直高度差为10.5m,碱液流量为10m3/h,输液管规格是φ57×3.5mm,管长共45m〔包括局部阻力的当量管长〕,碱液密度,粘度,管壁粗糙度。试求:1.输送每千克质量碱液所需轴功,J/kg。2.输送碱液所需有效功率,W。(160.52J/kg535.07w)水在图示管中流动,截面1处流速为0.6m/s,管内径为200mm,测压管中水的高度为1.2m,截面2处管内径为100mm,设水由截面1流到截面2间的能量损失为2.5J/kg,水的密度1000kg/m3。试求:两截面处产生的水柱高度差h。用离心泵将密度为1000kg/m3,流量30m3/h的水溶液由敞口贮槽送至表压强为100kPa的高位槽中。泵入口位于贮槽液面上方1m,两槽液面恒定,两液面间垂直距离20m。输送管路为¢76×3mm钢管,吸入管路长6m,排出管路长40m,贮槽液面与泵入口间、两液面间所有管件的当量长度分别为20m和50m,管路摩擦系数为0.03,当地大气压为100kPa。试求:1.泵的轴功率〔泵的效率75%〕;2.泵入口处的真空度。用离心泵将密度为998kg/m3,流量36m3/h的水由敞口贮槽送至表压强为110kPa的高位槽中。两槽内液面维持恒定,两液面垂直距离20m。输送管路为¢76×3mm钢管,管路总长150m〔包括所有管件在内的当量长度〕,管路摩擦系数为0.022,当地大气压为98.1kPa,输送温度下水的饱和蒸汽压pV=2.3kPa,泵的必需气蚀余量(NPSH)r=3m,泵吸入管路的压头损失为2.5m水柱。试求1.泵的有效功率;2.泵的安装高度。用泵将密度为850kg/m3,粘度为0.12pa·s的重油从常压贮油罐送至敞口高位槽中。贮油罐内液面与高位槽中液面间的距离为20m。输送管路为φ108×4mm的钢管,总长为1000m〔包括直管长度及所有局部阻力的当量长度〕,摩擦系数取0.029。假设流动中的雷诺准数Re为3000,试求:1.油在管内的流速是多少m/s?2.输油量是多少m3/h?3.输送管路的能量损失是多少J/kg?4.所需泵的有效功率?5.假设泵的效率为0.55,计算泵的轴功率。用离心泵将一常压贮罐中的液体以19000kg/h的流量送入反响器。输送管路的规格为φ45×2.5mm,反响器上压强表的显示值为210kPa,贮罐内的液面到输送管出口的垂直距离为9m。管路上装有3个当量长度1.5m的阀门,和一个阻力系数为ζ=2.1的流量计,管路总长度为36m〔包括所有进出口阻力〕。输送液体的密度为1200kg/m3,粘度为0.12Pas,管路液体呈层流流动,当地大气压强为100kPa。试求:1.管路中流体的流速u=?2.管路中流体的雷诺准数Re=?3.管路的摩擦系数λ=?4.管路的总阻力损失Σhf=?5.泵的总效率为60%时,所需轴功率N=?从敞口容器A用泵B将密度为890kg/m3的液体送入塔C。塔内的表压强如附图所示。液体输送量为15kg/s,流体流经管路的能量损失〔包括进、出口及全部损失〕为122J/kg,泵的效率为80%,试求:泵的有效功率Ne及轴功率N。用泵将密度为950kg/m3的液体从常压贮罐送至敞口高位槽中。贮罐内液面与高位槽中液面间的距离为30m。输送管路为φ58×4mm的钢管,总长为1000m〔包括直管长度及所有局部阻力的当量长度〕。要求送液量为12000kg/h,管路摩擦系数取0.026。试求:1.输油量是多少m3/h?2.油在管内的流速是多少m/s?3.输送管路的能量损失是多少J/kg?4.所需泵的有效功率?5.假设泵的效率为0.55,计算泵的轴功率。用离心泵将一常压贮槽中的液体送入反响器,输送管路的规格为φ45×2.5mm〔假设泵的吸入管路与排出管路等径〕。在泵的入口处有一U管压强计,以汞为指示剂,读数为130mm(汞的密度为13600kg/m3)。贮槽内液面到泵入口处的垂直距离为0.5m,输送管路在反响器处的出口到泵入口处的垂直距离为10m,忽略吸入管路以及泵进出口间的阻力损失。反响器上压强表的显示值为210kPa,管路上装有3个当量长度1.5m的阀门,和一个阻力系数为ζ=2.1的流量计。管路长度为36m〔包括所有其他管件及进出口阻力的当量长度〕。输送液体的密度为1200kg/m3,粘度为0.12Pas,管路液体呈层流流动,当地大气压强为100kPa。试求:1.泵的输送能力?2.总效率为60%时泵的轴功率?第2章流体输送机械一、选择题离心泵在一定转速下输送清水时,泵的轴功率N与流量Q的关系为〔〕。A、Q为零时N最大B、Q为零时N最小C、在额定流量Qs时N最小D、N与Q无关离心泵铭牌上标明的是泵在〔〕时的主要性能参数。A、流量最大B、压头最大C、效率最高D、轴功率最小以下物理量不属于离心泵的性能参数〔〕A、扬程B、效率C、轴功率D、理论功率〔有效功率〕离心泵铭牌上标明的扬程是指()A、功率最大时的扬程B、最大流量时的扬程C、泵的最大扬程D、效率最高时的扬程离心泵的扬程,是指单位重量流体经过泵后,以下能量的增加值()A、包括内能在内的总能量B、机械能C、压能D、位能〔即实际的升扬高度〕往复泵在操作中()。A、不开旁路阀时,流量与出口阀的开度无关B、允许的安装高度与流量无关C、流量与转速无关D、开启旁路阀后,输入的液体流量与出口阀的开度无关一台试验用离心泵,开动不久,泵入口处的真空度逐渐降低为零,泵出口处的压力表也逐渐降低为零,此时离心泵完全打不出水。发生故障的原因是()A、忘了灌水B、吸入管路堵塞C、压出管路堵塞D、吸入管路漏气离心泵吸入管路底阀的作用是〔〕。A、阻拦液体中的固体颗粒B、防止启动前充入的液体从泵内漏出C、防止出现气蚀现象D、维持最低的允许吸上高度输送清洁液体时,离心泵的叶轮应选用〔〕以提高效率。A、开式B、闭式C、半闭式D、以上三种均可输送含固体颗粒的液体时,离心泵的叶轮应选用〔〕以提高效率。A、开式B、闭式C、半闭式D、以上三种均可输送泥浆时,离心泵的叶轮应选用〔〕以提高效率。A、开式B、闭式C、半闭式D、以上三种均可随流量的增加,离心泵的压头〔〕,轴功率〔〕,效率〔〕。A、增大;B、不变;C、减小;D、不确定。通常离心泵的高效区在最高效率的〔〕左右。A、90%B、91%C、92%D、93%当离心泵的转速增加时,其压头、流量、轴功率将〔〕。A、增大;B、不变;C、减小;D、不确定。当离心泵的叶轮直径增加而其它尺寸不变时,其压头、流量、轴功率将〔〕。A、增大;B、不变;C、减小;D、不确定。离心泵气蚀现象产生的原因是〔〕A、泵入口处压强低于同温度下液体饱和蒸汽压B、泵内有液体C、输送的液体粘度过大D、混和液中溶质含量过高据管路特性曲线知,随管路流量Qe的增加,管路的压头He将〔〕。A、增大;B、不变;C、减小;D、不确定。为了平安起见,离心泵的实际安装高度应比理论安装高度〔〕。A、高B、低C、相等C、不确定离心泵的效率η和流量Q的关系为〔〕。A、Q增大,η增大;B、Q增大,η先增大后减小;C、Q增大,η减小;D、Q增大,η先减小后增大。齿轮泵的流量调节采用〔〕。A、出口阀B、进口阀C、回流装置D、以上三种均可离心泵最常用的调节流量的方法是〔〕。A、设置回流支路,改变循环量大小B、改变吸入管路中阀门的开启度C、改变离心泵的转速D、改变压出管路中阀门的开启度离心泵启动时,应把出口阀关闭,以降低起动功率,保护电机,不致超负荷工作,这是因为〔〕。A、Qe=0,Ne≈0B、Qe>0,Ne>0C、Qe<0,Ne<0离心泵的调节阀开大时,那么〔〕。A、吸入管路的阻力损失不变B、泵出口的压力减小C、泵吸入口处真空度减小D、泵工作点的扬程升高某同学进行离心泵特性曲线测定实验,启动泵后,出水管不出水,泵进口处真空表指示真空度很高,他对故障原因作出了正确判断,排除了故障,你认为以下可能的原因中,哪一个是真正的原因〔〕。A、水温太高B、真空度坏了C、吸入管路堵塞D、排出管路堵塞离心泵漏入大量空气后将发生〔〕。A、汽化现象B、气缚现象C、气蚀现象D、气浮现象将含晶体10%的悬浮液送往料槽宜选用〔〕。A、离心泵B、往复泵C、齿轮泵D、喷射泵某泵在运行1年后发现存在气缚现象,应〔〕。A、停泵,向泵内灌液B、降低泵的安装高度C、检验进口管路有否泄漏现象D、检查出口管路阻力是否过大用离心泵将水池的水抽吸到水塔中,假设离心泵在正常操作范围内工作,开大出口阀门将导致〔〕。A、送水量增加,整个管路压头损失减小B、送水量增加,整个管路压头损失增大C、送水量增加,泵的轴功率不变D、送水量增加,泵的轴功率下降离心泵的阀开大时,那么〔〕。A、吸入管路的阻力损失减小B、泵出口的压力减小C、泵入口真空度增大D、泵工作点的扬程升高由阀门全开的条件算出在要求流量为Q时所需扬程为He,在离心泵的性能曲线上查得与Q对应的扬程为H,H>He,在流量为Q时泵的效率为η,那么泵的轴功率N为〔〕。A、QHeρg/1000ηkWB、QHρg/1000ηkWC、QHeρ/102ηkWB、QHρg/102ηkW一台离心泵的管路系统中工作,当阀门全开时,相应的管路性能曲线可写为H=A+BQ2,且B≈0〔动能增加值,阻力损失两项之和与位能增加值,压能增加值两项之和相较甚小〕,当泵的转速增大10%,如阀门仍全开,那么实际操作中〔〕。A、扬程增大21%,流量增大10%B、扬程大致不变,流量增大10%以上C、.扬程减小,流量增大21%D、.扬程增大21%,流量不变离心泵的性能曲线说明,扬程一般〔〕。A、与流量无关B、与流量成直线关系C、可写为H=A+BQ2,且B>0D、dH/dQ<0离心泵安装高度的限制是为了防止〔〕现象的发生。A、气缚B、汽化C、气蚀风压为离心通风机的性能参数之一,它是指单位〔〕的气体通过通风机时所获得的有效能量。A、质量B、重量C、体积允许吸上真空高度是指在不发生气蚀时,泵入口处压强可允许到达的〔〕。A、最大真空度B、最小真空度C、最大压强随着流量的增加,离心泵的允许吸上真空度〔〕,气蚀余量〔〕,压头〔〕,轴功率〔〕,效率〔〕。A、增加B、不变C、降低D、先增大而后减小随着流量的减小,离心泵的安装高度〔〕,气蚀余量〔〕,压头〔〕,轴功率〔〕。A、增加B、不变C、降低D、先增大而后减小离心通风机性能表上的风压一般是在20℃、101.3kPa的条件下用空气作介质测定的。〔〕关闭离心泵时应该先关闭出口阀,其原因是_____________。A、以防因底阀不严物料会倒流;B、以防发生气蚀现象;C、以防使泵倒转而可能打坏叶轮。将1000m3/h的各车间回水送往水冷却塔,宜选用_____________。A、离心泵B、往复泵C、齿轮泵D、喷射泵。某泵在运行1年后发现有气缚现象,应_____________。A、停泵,向泵内灌液;B、降低泵的安装高度;C、检查进口管路有否泄漏现象;D、检查出口管路阻力是否过大。二、填空题化工生产中,选择离心泵类型的依据是根据实际管路所需的_______和管路的______________。产品样本上离心泵的性能曲线是在一定的下,输送时的性能曲线。用离心泵在两敞口容器间输液,在同一管路中,假设用离心泵输送ρ=1200kg.m-3的某液体(该溶液的其它性质与水相同),与输送水相比,离心泵的流量,扬程,泵出口压力,轴功率。(变大,变小,不变,不确定)泵的扬程的单位是,其物理意义是。离心泵的泵壳制成蜗牛状,其作用是。离心泵的工作点是指。离心泵的安装高度超过允许安装高度时,将可能发生现象。离心泵的工作点是_________曲线与____________曲线的交点。影响离心泵的吸上高度的因素有__________、__________、__________、__________。离心泵的种类很多,总体上分为_______,_______,_______,_______以及_______等类型。离心泵在启动前,要先灌泵,以防止_______现象的发生。气蚀是指_____________________。为防止气蚀现象的发生,离心泵的安装高度应_______。离心泵的性能参数主要是_______、_______、_______、_______。性能曲线是指_______、_______、_______的关系曲线。离心泵的允许吸上真空度是指______________。允许气蚀余量是指___________________________________。离心泵的工作点是_____________________的交点。工作点调节即流量调节一般用______________方法。采用离心泵的串并联可改变工作点,对于管路特性曲线较平坦的低阻管路,采用_______组合可获得较高的流量和压头;而对于高阻高阻管路,采用_______组合较好;对于〔ΔZ+ΔP/ρ〕值高于单台泵所能提供最大压头的特定管路,那么采用_______组合方式。往复泵的有自吸能力,启动前不需_______,往复泵的压头与泵的尺寸_______,取决于管路特性,这类泵称为_______。流量调节不能简单地用排出管路上的阀门来调节流量,一般用_______来调节。风机的性能参数是指_______,_______,_______等。假设被输送气体的温度增高,风机的风压将_______。风机的风量一般是以_______状态计量的。往复压缩机的主要部件有_______、_______、_______等。压缩比是指PAGE\#"'Page:'#'
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'"输送清洁液体时,离心泵的叶轮应选用_______以提高效率。输送含固体颗粒的液体时,离心泵的叶轮应选用_______以提高效率。输送泥浆时,离心泵的叶轮应选用_______以提高效率。随流量的增加,离心泵的压头_______,轴功率_______,效率_______。通常离心泵的高效区在最高效率的_______左右。当离心泵的转速增加时,其压头、流量、轴功率将_______。当离心泵的叶轮直径增加而其它尺寸不变时,其压头、流量、轴功率将_______。据管路特性曲线知,随管路流量Qe的增加,管路的压头He将_______。齿轮泵的流量调节采用_______。输送液体的机械称_______,输送气体的机械称_______。离心泵启动前,泵内需灌液排气,以防止_______现象的发生。离心泵叶轮的作用是_______。离心泵采用填料密封的密封性能比机械密封的_______。为平衡离心泵叶轮的轴向推力,叶轮后盖板上设有_______。输送水时,假设要求的压头较高,流量不太大时,可采用的_______水泵。输送水时,假设要求的压头不太高,流量不太大时,可采用的_______水泵。输送水时,假设要求的压头较高,流量较大时,可采用的_______水泵。离心水泵型号“3B19〞中的“3〞表示_______,其大小为_______。据往复泵流量计量公式,调节其流量可采用改变_______、_______、_______的方法。往复泵启动前,其出口阀应_______。低压离心通风机蜗壳的气体流道一般为_______形截面。离心通风机的风压包括_______风压和_______风压,故又称全风压。假设操作条件与实验条件不同,那么离心通风机的风压需校正,其计算式为_______。调节离心泵流量的方法是______、_______、_______,生产中最常用的方法是_______。当离心泵的流量增加时,其轴功率将。离心泵在启动前必须向泵壳内充满被输送的液体,这是为了防止离心泵现象的发生。管路特性曲线和离心泵特性曲线的交点称为_____________,假设需改变这一交点的位置,常采用_______________________的方法以改变管路特性曲线,或_______________,________________的方法以改变泵特性曲线。离心泵的工作点是________曲线与______曲线的交点。离心泵的正确操作要在启动前要将出口阀门,以使泵的最小。离心泵常采用______调节流量,往复泵常采用_____调节流量;当离心泵的出口阀门开大时,泵的流量____,出口压力____。三、判断题离心通风机的风量以风机出口处的气体状态计。〔〕往复泵流量的调节采用出口阀门来进行调节。〔〕离心通风机性能表上的风压一般是在0℃、101.3kPa的条件下用空气作介质测定的。〔〕离心泵启动前未充满液体将发生气蚀现象。〔〕离心通风机的风量以风机进口处的气体状态计。〔〕离心泵叶轮进口处压强太低时易发生气蚀现象。〔〕四、计算题常压贮槽内盛有石油产品,其密度为760kg/m3,粘度小于20cst。在贮存条件下饱和蒸汽压为80kPa,现拟用65Y-60B型油泵将此油品以15m3/h的流量送往表压强为177kPa的设备内,贮槽液面恒定。设备的油品入口比贮槽液面高5m,吸入管路和排出管路的全部压头损失分别为1m和4m,试核算该泵是否合用?65Y-60B油泵的性能如下:流量,m3/h扬程,m转速,r/min轴功率,kW效率,%19.83829503.7555以100KY100-250型单汲二级离心泵在海拔1500m的高原使用。当地大气压为8.6mH2O,水温15,从敞口水池江水输入某容器。可确定工作点流量为100,查得允许汲上真空高度[Hs]=5.4m,汲水管内径为100mm,汲水管阻力为5.4mH2O。问:最大几何安装高度是多少?〔水在15℃时的饱和蒸汽压为0.17mH2O〕位设备(入口在设备底部),两设备中的液面差维持不变,管路总长为300m〔包括局部阻力的当量长度〕,管道内径为70mm,当流量为16.5m3/h时,泵的工作扬程为23.2m,假设在该管路中安装一换热器,器压头损失为45u2/(2g),其它条件不变,试求此时对应的1.管路特性曲线方程;2.该泵能否完成输送任务?3.假设两设备液面差为6m,那么高位设备的操作压力为多少?〔摩擦系数为0.03不变〕在离心泵性能测定试验中,以20℃清水为工质,对某泵测得以下一套数据:泵出口处压强为1.2at〔表压〕,泵吸入口处真空度为220mmHg,以孔板流量计及U形压差计测流量,孔板的孔径为35mm,采用汞为指示液,压差计读数,孔流系数,测得轴功率为1.92kW,泵的进、出口截面间的垂直高度差为0.2m。求泵的效率η。(44.9%)某离心泵用20℃清水进行性能试验,测得其体积流量为560m3/h,出口压力读数为0.3MPa〔表压〕,吸入口真空表读数为0.03MPa,两表间垂直距离为400mm,吸入管和压出管内径分别为340mm和300mm,试求对应此流量的泵的扬程。〔H=34m〕欲用一台离心泵将储槽液面压力为157KPa,温度为40℃,饱和蒸汽压为8.12kPa,密度为1100kg/m3的料液送至某一设备,其允许吸上真空高度为5.5m,吸入管路中的动压头和能量损失为1.4m,试求其安装高度。〔其流量和扬程均能满足要求(Hg=8.22m)用一台离心泵在海拔100m处输送20℃清水,假设吸入管中的动压头可以忽略,全部能量损失为7m,泵安装在水源水面上3.5m处,试问此泵能否正常工作。〔不能〕将20℃的水〔粘度μ=0.001Pas〕以30立方米每小时的流量从水池送至塔顶。塔顶压强为0.05MPa〔表〕,与水池水面高差为10m,输水管φ89×4mm,长18m,管线局部阻力系数∑ξ=13〔阀全开时〕,摩擦系数λ=0.01227+0.7543/〔Re(0.38次方)〕。求所需的理论功率〔kw〕;泵的特性可近似用下式表达:扬程:H=22.4+5Q-20Q·Qm效率:η=2.5Q-2.1Q·Q式中Q的单位为立方米每分钟。求最高效率点的效率,并评价此泵的适用性。如适用,求因调节阀门使功率消耗增加多少。五、简答题离心泵在生产中采用并联组合或串连组合操作取决于管路特性曲线,如何根据管路特性曲线确定采用哪种组合?第3章非均相物系别离一、选择题恒压过滤且介质阻力忽略不计时,如粘度降低20%,那么在同一时刻滤液增加〔〕。A、11.8%;B、9.54%;C、20%;D、44%板框式压滤机由板与滤框构成,板又分为过滤板和洗涤板,为了便于区别,在板与框的边上设有小钮标志,过滤板以一钮为记号,洗涤板以三钮为记号,而滤框以二钮为记号,组装板框压滤机时,正确的钮数排列是〔〕.A、1—2—3—2—1B、1—3—2—2—1C、1—2—2—3—1D、1—3—2—1—2与沉降相比,过滤操作使悬浮液的别离更加〔〕。A、迅速、彻底B、缓慢、彻底C、迅速、不彻底D、缓慢、不彻底多层隔板降尘室的生产能力跟以下哪个因素无关〔〕。A、高度B、宽度C、长度D、沉降速度降尘室的生产能力〔〕。A、与沉降面积A和沉降速度ut有关B、与沉降面积A、沉降速度ut和沉降室高度H有关C、只与沉降面积A有关D、只与沉降速度ut有关现采用一降尘室处理含尘气体,颗粒沉降处于滞流区,当其它条件都相同时,比拟降尘室处理200℃与20℃的含尘气体的生产能力V的大小〔〕。A、V200℃>V20℃B、V200℃=V20℃C、V200℃<V20℃D、无法判断有效的过滤操作是〔〕。A、刚开始过滤时B、过滤介质上形成滤饼层后C、过滤介质上形成比拟厚的滤渣层D、加了助滤剂后当固体粒子沉降时,在层流情况下,Re=1,其ζ为〔〕。A、64/ReB、24/ReC、0.44D、1含尘气体通过降尘室的时间是t,最小固体颗粒的沉降时间是t0,为使固体颗粒都能沉降下来,必须〔〕:A、t<t0B、t=t0C、t>t0颗粒作自由沉降时,Ret在〔〕区时,颗粒的形状系数对沉降速度的影响最大。A、斯托科斯定律区B、艾伦定律区C、牛顿定律区D、不确定(天大99)恒压过滤,单位面积累积滤液量q与时间τ的关系为〔〕。旋风别离器的分割粒径d50是〔〕A、临界粒径dc的2倍B、临界粒径dc的2倍C、粒级效率ηpi=0.5的颗粒直径对不可压缩滤饼,当过滤两侧的压强差增大时,单位厚度床层的流到阻力将〔〕。A、增大;B、不变;C、减小;D、不确定。对可压缩滤饼,当过滤两侧的压强差增大时,单位厚度床层的流到阻力将〔〕。A、增大;B、不变;C、减小;D、不确定。恒压过滤中,随过滤时间的增加,滤饼厚度将〔〕,过滤阻力将〔〕,过滤速率将〔〕。A、增大;B、不变;C、减小;D、不确定。恒压过滤中,当过滤介质阻力可以忽略时,滤液体积与过滤时间的〔〕成正比。A、2次方B、4次方C、1/2次方D、1/4次方型号为BMS20/635-25共25个框的板框压滤机,其过滤面积约为〔〕m2。A、20B、635C、25D、0.4板框压滤机洗涤速率与恒压过滤终了的速率的1/4这一规律只在〔〕时才成立。A、过滤时的压差与洗涤时的压差相同B、滤液的粘度与洗涤液的粘度相同C、过滤时的压差与洗涤时的压差相同且滤液的粘度与洗涤液的粘度相同D、过滤时的压差与洗涤时的压差相同,滤液的粘度与洗涤液的粘度相同,而且过滤面积与洗涤相同恒压过滤且介质阻力忽略不计,如粘度降低20℅,那么在同一时刻滤液增加〔〕A、11.8℅B、9.54℅C、20℅D、44℅过滤介质阻力忽略不计,以下恒压过滤循环中那种生产能力最大〔〕〔θ为时间〕A、θ过滤=θ洗涤B、θ洗涤+θ过滤=θ辅C、θ过滤=θ洗涤+θ辅D、θ洗涤=θ过滤+θ辅在板框压滤机中,如滤饼的压缩性指数S=0.4,且过滤介质阻力可忽略不计,那么当过滤的操作压强增加到原来的2倍后,过滤速率将为原来的〔〕倍。A、1.3B、1.2C、1.4D、1.5假设沉降室高度降低,那么沉降时间〔〕;生产能力〔〕。A、不变;B、增加;C、下降;D、不确定。在讨论旋风别离器别离性能时,临界直径这一术语是指〔〕。A、旋风别离器效率最高时的旋风别离器的直径B、旋风别离器允许的最小直径C、旋风别离器能够全局部离出来的最小颗粒的直径D、能保持滞流流型时的最大颗粒直径旋风别离器的总的别离效率是指〔〕。A、颗粒群中具有平均直径的粒子的别离效率B、颗粒群中最小粒子的别离效率C、不同粒级〔直径范围〕粒子别离效率之和D、全部颗粒中被别离下来的局部所占的质量分率在离心沉降中球形颗粒的沉降速度〔〕。A、只与d,ρs,ρ,ut,r有关B、只与d,ρs,ut,r有关C、只与d,ρs,ut,r,g有关D、只与d,ρs,ut,r,K有关〔题中ut气体的圆周速度,r旋转半径,K别离因数〕一般在产品样本中所列的旋风别离器的压降数据是〔〕。A、气体密度为1.0kg/m3时的数值B、所要求的操作状况下的数值C、1atm,30℃空气的数值D、气体密度为1.2kg/m3时的数值在板框过滤机中,如滤饼不可压缩,介质阻力不计,过滤时间增加一倍时,其过滤速率为原来的〔〕。A、2倍B、1/2倍C、倍D、4倍粘度增加一倍时,过滤速率为原来的〔〕。A、2倍B、1/2倍C、倍D、4倍在重力场中,含尘气体中固体粒子的沉降速度随温度升高而〔〕。A、增大B、减小C、不变降尘室的生产能力与〔〕有关。A、降尘室的底面积和高度B、降尘室的底面积和沉降速度C、降尘室的高度和宽度当洗涤与过滤条件相同时,板框过滤机的洗涤速率为最终过滤速率的〔〕倍。A、1/4B、1C、2D、4当洗涤条件与过滤条件相同时,加压叶滤机的洗涤速率为最终过滤速率的〔〕倍,而板框过滤机的洗涤速率为最终过滤速率的〔〕倍。A、1/4B、1/2C、1D、2过滤常数K与操作压强差的〔〕次方成正比。A、1B、sC、s–1D、1-s过滤常数K随操作压强差的增大而〔〕,随过滤面积增加而〔〕。A、增大B、不变C、减小二、填空题沉降操作是指____________。根据沉降操作的作用力,沉降过程有____________和____________两种。假设气体中颗粒的沉降处于滞流区,当气体温度升高时,颗粒的沉降速度将____________,颗粒的沉降速度与粒径的关系是____________。颗粒形状与球形的差异程度,可用它的球形度来表征。球形度是指____________。颗粒沉降速度的计算方法有:____________,____________两种。降尘室是指________________________的设备。其生产能力只与____________和____________有关,与降尘室的____________无关。为提高其生产能力,降尘室一般为____________。用降尘室别离含尘气体时,假设颗粒在降尘室入口处的气体中是均匀分布的,那么某尺寸颗粒被别离下来的百分率等于________________________________________________。悬浮液的沉聚过程中,颗粒的表观沉降速度是指____________的速度。离心沉降是依靠____________实现的沉降过程。假设颗粒与流体之间的相对运动属于滞流,旋转半径R=0.4m,切向速度uT=20m/s时,别离因数KC等于____________。旋风别离器是利用____________从气流中别离出尘粒的设备。临界粒径是指在理论上____________颗粒直径。旋风别离器别离的是混合物,旋液别离器别离的是混合物,它们都属于混合物。过滤操作有两种方式过滤和过滤。恒压过滤时,过滤速度随时间增加而,洗涤速率随时间增加而,操作压差将随时间增加而。(A、增加B、减少C、不变)板框压滤机的洗涤速率是过滤终了速率的倍,叶滤机的洗涤速率是过滤终了速率的倍。恒压过滤某悬浮液,过滤1小时得滤液10m3,,假设不计介质阻力,再过滤2小时可共得滤液m3。离心别离因数Kc=,其值大小表示性能。恒压过滤时,过滤面积不变,当滤液粘度增加时,在相同的过滤时间内,过滤常数K将变____________,滤液体积将变____________。恒压过滤操作中,如不计介质阻力,滤饼不可压缩,过滤压力增加2倍,滤液粘度增加1倍,过滤面积也增加1倍,其它条件不变,那么单位过滤面积上的滤液量为原来的____________。用板框过滤机过滤某种悬浮液。测得恒压过滤方程为〔θ的单位为s〕,那么K为m2/s,qe为m3/m2,为s。在重力沉降操作中,影响沉降速度的因素主要有、和。沉降器是利用________的差异,使液体中的固体微粒沉降的设备。旋风别离器是利用_________的作用从气流中别离出灰尘〔或液滴〕的设备。欲去除气体中的固体颗粒,可采用的措施有____________和____________。欲去除悬浮液中的固体颗粒,可采用的方法有____________、____________和____________。在非均相物系中,处于分散状态的物质称〔〕,处于连续状态的物质称____________。在非均相物系中,由于连续相和分散相具有不同的____________性质,故常用机械方法别离。非均相物系别离适用于____________静止,____________运动,及____________、____________、____________情况。重力沉降中,当分散相浓度较高时,往往发生〔〕沉降。非球形颗粒与球形颗粒相差程度愈大,那么球形度ΦS愈____________。滞流沉降时,当温度升高,重力沉降所用时间将____________。降尘室的生产能力与其____________有关,而与____________无关。对旋风别离器而言,临界粒径愈小,别离效率愈____________。离心沉降的别离效率比重力沉降的____________。过滤操作中参加助滤剂的目的是____________。恒压过滤中的推动力是____________,阻力来自于____________和____________。对不可压缩滤饼,过滤速度与滤饼上、下游的压强差成____________比,与滤饼厚度成____________,比,与滤液粘度成____________。当过滤介质阻力可以忽略时,过滤常数Ve为____________。对板框压滤机,洗涤路径为过滤终了路径的____________。对板框压滤机,洗涤面积为过滤终了路径的____________。对加压叶滤机,洗涤路径为过滤终了路径的____________。对加压叶滤机,洗涤面积为过滤终了路径的____________。按操作方式,过滤分为间歇和连续两种,其中加压叶滤机属于____________方式过滤设备,转筒真空过滤机属于____________方式过滤设备。沉降是指在某种力的作用下,固体颗粒____________流体产生定向运动而实现别离的操作过程。过滤常数K与流体的粘度成____________。含尘气体通过长为4m,宽为3m,高为1m的降尘室,颗粒的沉降速度为0.03m/s,那么该降尘室的生产能力为____________。单个球形颗粒在静止流体中自由沉降,沉降速度落在____________区,假设颗粒直径减小,沉降速度____________,颗粒密度增大,沉降速度____________,流体粘度提高,沉降速度____________,流体密度增大,沉降速度____________。过滤介质阻力忽略不计,滤饼不可压缩,那么恒速过滤过程中滤液体积由V1增多至V2=2V1时,那么操作压差由Δp1增大至Δp2=____________。在恒速过滤中,如过滤介质的阻力忽略不计,且过滤面积恒定,那么所得的滤液量与过滤时间的____________次方成正比,而对一定的滤液量那么需要的过滤时间与过滤面积的____________次方成____________比。依据____________式。转筒真空过滤机,转速越快,每转获得的滤液量就越____________,单位时间获得的滤液量就越____________,形成的滤饼层厚度越____________,过滤阻力越____________。粒子沉降过程分加速阶段和__________阶段,沉降速度是指__________阶段颗粒的速度;旋风别离器的高/径比越大,别离器的别离效率,压降。降尘室的生产能力理论上与降尘室的无关。降尘室的生产能力仅与_______________和______________有关,而与降尘室的________________无关。不可压缩滤饼、恒压过滤且介质阻力忽略不计,假设将过滤压强提高20%,那么在同一时刻得到的滤液是原来___________倍?三、判断题含尘气体中的固体粒子在滞流区沉降时,操作温度升高,重力沉降速度减小.()理论上降尘室的生产能力只与其沉降面积及气体的速度有关。〔〕悬浮液中的固体粒子在滞流区沉降时,操作温度升高,重力沉降速度减小.
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