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第十一章固体干燥干燥是 过程。A:传质B:传热C:传热且传质D:其它过程空气的湿含量一定时,其温度愈高,则它的相对温度 A:愈低B:愈高C:不变D:不确定当空气的t=tw=td时,说明空气的相对湿度 $ A:=100%B:>100%C:v100%D:-湿空气经预热后,空气的焓增大,而 A:H,$都升高B:H不变$降低C:H,$都降低D:无法判断作为干燥介质的热空气,一般应是 的空气TOC\o"1-5"\h\zA:饱和B:不饱和C:过饱和 D:-在一定空气状态下,用对流干燥方法干燥湿物料时,能除去的水分为A:结合水分B:非结合水分C:平衡水分 D:自由水分恒速干燥阶段,物料的表面温度等于空气的 。A:干球温度B:湿球温度C:露点 D:绝对温度影响恒速干燥速率的主要因素是 。A:物料的性质 B:物料的含水量C:空气的状态 D:物料的状态影响降速干燥阶段干燥速率的主要因素是 。A:空气的状态 B:空气的流速和流向C:物料性质与形状 D:空气的组成将不饱和的空气在总压和湿度不变的情况下进行冷却而达到饱和时的温度,称为湿空气的A:湿球温度 B:绝热饱和温度 C:露点 D:干球温度在干燥流程中,湿空气经预热器预热后,其温度升高,相对湿度 。A:升高 B:降低 C:不变 D:无法判断物料中非结合水分的特点之一是其产生的水蒸汽压 同温度下纯水的饱和蒸汽压湿球温度。A:大于 B:小于 C:等于 D:不确定湿球温度。实验结果表明:对于空气一水蒸汽系统,当空气流速较大时,其绝热饱和温度 A:大于B:等于C:小于D:近似等于对不饱和的湿空气,其露点 湿球温度。A:大于B:等于C:小于D:不确定在一定的干燥条件下,物料厚度增加,物料的临界含水量XC 。A:增加B:减少C:不变D:不确定若离开干燥器的空气温度(t)降低而湿度(H)提高,则干燥器的热效率会 A:减少B:不变C:增加D:不确定若离开干燥器的空气温度(t)降低而湿度(H)提高,则空气消耗量会 A:减少B:不变C:增加D:不确定18.湿空气在预热过程中不变化的参数是A:焓B:相对湿度 C:露点温度 。D:湿球温度指出“相对湿度,绝热饱和温度、露点温度、湿球温度”中,哪一个参量与空气的温度无关A:相对湿度 B:湿球温度 C:露点温度 D:绝热饱和温度湿空气在换热器中与传热介质进行热交换 (1)如空气温度降低,其湿度肯定不变; (2)如空气温度升高,其湿度肯定不变;则正确的判断是 。A:两种提法都对 B:两种提法都不对C:(1)对,(2)不对D:(2)对,(1)不对物料的平衡水份一定是A:非结合水份 B:自由水份C:结合水份D:临界水份TOC\o"1-5"\h\z空气温度为tO,湿度为H0,相对湿度为$啲湿空气,经一间接蒸汽加热的预热器后,空气的温度为 tl,湿度为H1,相对湿度为$1,贝 。A:H1>HOB:$O>$1C:H1<hOD:$O<$1在恒定干燥条件下,将含水 20%的湿物料进行干燥,开始时干燥速率恒定,当干燥至含水量为 5%时,干燥速率开始下降,再继续干燥至物料恒重,并测得此时物料含水量为 0.05%,则物料的临界含水量为 。A:5%B:20%C:0.05%D:4.55%空气的干球温度为t,湿球温度为tw,露点为td,当空气的相对湿度 $=98%时,贝U 。A:t=tw=tdB:t>tw>tdC:t如需将空气减湿,应使水温 。A:高于湿球温度B:低于湿球温度 C:高于露点D:低于露点氮气与甲醇充分且密切接触,氮气离开时与甲醇已达传热和传质的平衡,如系统与外界无热交换,甲醇进出口温度相等,则氮气离开时的温度等于 。A:氮气进口温度B:绝热饱和温度C:湿球温度D:露点温度干燥热敏性物料时,为提高干燥速率,可采取的措施是 。A:提高干燥介质的温度 B:增大干燥面积C:降低干燥介质相对湿度 D:增大干燥介质流速已知湿空气的下列哪两个参数,利用 H-I图可以查得其他未知参数 。A:(tw,t)B:(td,H)C:(P,H)D:(I,tw)
TOC\o"1-5"\h\z干燥器进口的温度计最小分度是 0.1C,下面是同一温度时的几种记录,哪一种是正确的 。A:75CB:75.0CC:75.014C D:74.98C已知物料的临界含水量为0.2kg水/kg绝干料,空气的干球温度为 t,湿球温度为tw,露点为td,现将该物料自初始含水量X1=0.45kg水/kg绝干料干燥至X2=0.1kg水/kg绝干料,则在干燥末了时物料表面温度 tm:。A:tm>twB:tm=tC:tm=tdD:tm=tw同一物料,如恒速段的干燥速率增加,则临界含水量 : 。A:减小B:不变C:增大D:不一定同一物料,在一定的干燥速率下,物料愈厚,则临界含水量 。A:愈低B:愈高C:不变D:不一定33•⑴绝热饱和温度tas是大量的循环水与进入的空气接触时最后达到的稳态温度, 它等于循环水的温度。⑵湿球温度tw是湿球温度计所指示的平衡温度,但它并不等于湿纱布中水分的温度。对以上两种说法正确的判断是: 。A:两者都对 B:两者都不对 C:⑴对⑵不对 D:⑵对⑴不对对于一定干球温度的空气,当其相对湿度愈低时,其湿球温度:A:愈高B:愈低C:不变D:不一定,尚与其它因素有关如图将充分润湿的物料置于高温气体中, 气体的运动速度很小, 可近似地视为静止,当物料温度达到稳定时,物料温度tm与湿球温度tw相比较: 。A:tm=twB:tm>twC:tm<twx(Hw—H)D:tm=tw—kHrw/在下列哪些线上露点温度相等 A:等相对湿度线A:等相对湿度线B:等热焓线 C:等湿度线 D:绝热冷却线37.在一定的物料和干燥介质条件下:区分可除水份与不可除水份的分界点。37.在一定的物料和干燥介质条件下:区分可除水份与不可除水份的分界点。(2)平衡湿含量是⑴临界湿含量是区分结合水与非结合水的分界点。则正确的判断是: 。A:两种提法都对 B:两种提法都不对C:(1)对(2)不对 D:(2)对⑴不对空气的饱和湿度HS是湿空气的如下参数的函数: A:总压及干球温度 B:总压及湿球温度C:总压及露点D:湿球温度及焓在湿球温度tw的计算式中,kH/a之比值: 。A:与空气的速度变化无关B:与空气速度u的0.8次方成正比,即kH/auC:kH/a*u0.5D:不一定,与多种因素有关在等速干燥阶段中,在给定的空气条件下,对干燥速率正确的判断是A:干燥速率随物料种类不同而有极大的差异
B:干燥速率随物料种类不同而有较大的差异C:各种不同物料的干燥速率实质上是相同的D:不一定湿空气在温度308K和总压1.52MPa下,已知其湿度H为0.0023kg水/kg绝干空气,则其比容 uH应为(单位均为m3/kg绝干空气) 。A:0.0583B:1.673C:2.382D:0.0224在某常压连续干燥器中采用废气循环操作, 即由干燥器出来的一部分废气 (t2,H2)和新鲜空气(t0,H0)相混合,混合气经预热器加热到必要的温度后再送入干燥。干燥过程中有关参数如下: 混合气状态点M(tm,Hm)预热t点N(tm,Hm)干燥(12=11) -B点2,H2)已知水分蒸发量为W,则根据对整个干燥系统的物料衡算可得绝干空量L为: 。A:L=W/(H2-H0)B:L=W/(H1-H0)C:L=W/(H2-H1) D:L=W/(Hm-H0)真空干燥的主要优点是: 。A:省钱B:干燥速率缓慢C:能避免物料发生不利反应 D:能避免表面硬化有关降速干燥阶段物料内水分扩散机理的毛细管理论认为:当水分蒸发时水和固体之间由于 而产生了毛细管力,这种毛细管力是水分由细孔移到固体表面的推动力A:浓度差推动力 B:表面张力C:摩擦力D:重力TOC\o"1-5"\h\z在测量湿球温度时,应注意空气速度u 。A:u<1m/sB:u<3m/sC:u>5m/sD:u越小越好在下列情况下可认为接近恒定的干燥条件: ⑴大里的空气干燥少量的湿物料;⑵少量的空气干燥大里的湿物料;则正确的判断是 。A:⑴对⑵不对 B:⑵对⑴不对 C:⑴⑵都不对D:⑴⑵都可以物料中的平衡水分随温度升高而 。A:增大B:减小C:不变D:不一定,还与其它因素有关当湿度和温度相同时,相对湿度与总压的关系是: 。A:成正比B:成反比 C:无关 D:©与P0.8成正比一定湿度H的湿空气,随着总压的降低,露点相应地: 。A:升高B:降低C:不变D:不一定,还与其它因素有关在一定空气状态下,用对流干燥方法干燥湿物料时,不能除去水分为 。A:结合水分 B:非结合水分 C:平衡水分 D:自由水分11.B12.C13.D14.11.B12.C13.D14.C15.A成绩查询1.C2.A3.A4.B5.B6.D7.B8.C9.C
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