《化工原理》34章期末考试复习题.docx
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《化工原理》34章期末考试复习题
《化工原理》3-4章期末考试复习题
一、填空题
2-1一球形石英颗粒,分别在空气和水中按斯托克斯定律沉降,若系统温度升高,则其在水中的沉降
速度将
,在空气中的沉降速度将
。
答案:
下降,增大分析:
由斯托克斯定律
d2(
s
)g
s》
,故
ut
u对水系统,水的密度随温度的变化可忽略,
ut
18
对空气系统,
'
u
ut
故同样有
ut
u可见无论是气体还是液体,
温度的改变主要是通过粘度变化来影响沉降速度。
气体粘度
ut
u
随温度升高而增加,故沉降速度下降;液体粘度随温度升高而减小,故沉降速度增大。
但要注意此结论是通
过斯托克斯定律得出,其他情况还需要具体分析。
2-2若降尘室的高度增加,则沉降时间,气流速度,生产能力。
答案:
增加;下降;不变
分析:
因沉降距离增加,故沉降时间将增加。
降尘室高度的增加使气体在降尘室内的流道截面增大,
故气流速度下降。
生产能力的计算公式为:
Vs
Aut可见,降尘室的生产能力只决定于沉降面积和沉降
速度而与降尘室的高度无关。
2-3
选择旋风分离器型式及决定其主要尺寸的根据是
;
;
。
答案:
气体处理量,分离效率,允许压降
2-4
通常,
非均相物系的离心沉降是在旋风分离器中进行,
悬浮物系一般可在旋液分离器或沉降离心机中进行。
答案:
气固;液固
2-5
沉降操作是指在某种
中利用分散相和连续相之间的
差异,使之发生相对运动而实现分
离的操作过程。
沉降过程有
沉降和
沉降两种方式。
答案:
力场;密度;重力;离心
2-6
阶段中颗粒相对于流体的运动速度称为沉降速度,由于这个速度是
阶段终了时颗粒相对于流体
的速度,故又称为“终端速度”。
答案:
等速;加速
2-7影响沉降速度的主要因素有①
;②
;③
;
答案:
颗粒的体积浓度;器壁效应;颗粒形状
2-8
降尘室通常只适合用于分离粒度大于
的粗颗粒,一般作为预除尘使用。
答案:
50m
2-9
旋风分离器的总效率是指
,粒级效率是指
。
答案:
全部颗粒中被分离下来的质量分率;各种粒度被分离下来的质量分率
2-10实现过滤操作的外力可以是
、
或
。
答案:
重力;压强差;惯性离心力
2-11工业上常用的过滤介质主要有①
,②
,③
。
答案:
织物介质;堆积介质;
多孔固体介质
2-12
在饼层过滤中,真正发挥拦截颗粒作用的主要是
而不是
。
答案:
滤饼层;过滤介质
2-13
离心机是利用惯性离心力分离液态非均相混合物的机械。
它与旋液分离器的主要区别在于离心力是
由
而产生的。
答案:
设备本身旋转
2-14
一降尘室长
8m,宽4m,高1.5m,中间装有
14块隔板,隔板间距为
0.1m。
现颗粒最小直径为12m,
其沉降速度为0.02m/s,欲将最小直径的颗粒全部沉降下来,
则含尘气体的最大流速不能超过
m/s。
答案:
1.6
分析:
由降尘室的分离条件
L
H
L
H
u
ut
u
ut
可知
u
max
Lu
8
0.02
1.6m/s
Ht
0.1
2-15
当进气口气速一定时,
旋风分离器的直径越大,
其分离因数越
;转速一定的离心分离机随
着转鼓直径的增大其分离因数越。
答案:
下降;增加
分析:
一般小颗粒沉降才考虑离心沉降,而小颗粒沉降一般都处于斯托克斯定律区,故分离因数为
u2
KcTRg
对旋风分离器,当进口气速一定时,由上式可知
Kc与R成反比。
对转速一定的离心机,
uT与R成
正比,分离因数可写成
Kc
R
2
可见Kc与R成正比。
g
2–16用板框式过滤机进行恒压过滤操作,随着过滤时间的增加,滤液量
,生产能力
。
答案:
增加;不变
分析:
由恒压过滤方程
V2
2VVe
KA2
可知滤液量随过滤时间的增大而增加。
而间歇过滤机的生产能力
Q
V
V
T
W
D
可知生产能力只与操作周期有关。
2–17转筒真空过滤机,转速为
n(r/min),转鼓表面积为
A,转鼓的沉浸度为
则过滤周期为
(min)
,在一个过滤周期中过滤时间为
(min)
,过滤面积为
。
答案:
1
;A
;
n
n
2–18在恒压操作一个周期中,已知过滤时间为
θ,获得的滤液量为V,现仅将过滤压差增加
2倍,则过
滤时间变为
(
设滤饼不可压缩,且介质阻力不计
)。
答案:
分析:
由恒压过滤方程
3
V2
2VVe
KA2
K
2k
p1s
Ve
0
S
0所以
V2
2k
pA2
常数所以
'
p
1
p'
3
2–19含尘气体在某降尘室停留时间为
6s时,可使直径为
80m尘粒的70%得以沉降下来。
现将生产能
力提高1倍(气速乃在正常操作的允许范围内)
,则该直径颗粒可分离的百分率为
。
答案:
35%
分析:
—般尘粒在气体中的分布是均匀的,对于直径小于能够100%被沉降下来的最小粒径的颗粒来说,
它能够被分离的百分数等于它在停留时间内的沉降距离与降尘室高度之比。
所以在原操作条件下,即在6s
的停留时间内,80
m尘粒的沉降距离为降尘室高度的
70%。
现生产能力提高1倍,其他条件不变,则气
速增大1倍,停留时间减半,为3s。
则该颗粒的沉降距离为原来的
1/2,即为降尘室高度的0.7=35%,此
2
即新工况下该颗粒可分离的百分率。
2—20
已知某沉降室在操作条件下的气体流率为
3600m3/h,沉降室长、宽、高尺寸为
L
bH=5
3
2,则其沉降速度为
m/s。
答案:
0.067分析:
由
Vs=AUT
得
Ut
Vs
3600/3600
0.067
m/s
A
5
3
2-21
对板框式过滤机,洗涤面积
AW和过滤面积A的定量关系为
,洗水走过的距离Lw和滤液在过滤
终了时走过的距离
L的定量关系为
,洗涤速率(dV)W
和终了时的过滤速率
(dV)E的定量关系
d
d
为
。
答案:
Aw
1
A;Lw
2L;
(
dV)W
=
1
(dV)E
2
d
4
d
分析:
由板框过滤机的结构及操作原理,可知该装置的洗涤方式属横穿洗涤法。
故洗涤面积为过滤面积
的1/2,洗涤路径为2倍滤液路径。
再过滤基本方程
dV
Ap
d
rL
(略去介质阻力)
显然洗涤速率为终了过滤速率的
1/4。
2-22
对叶滤机,洗涤面积AW和过滤面积A的定量关系为_______,洗水走过的距离
LW和滤液在过
滤终了时走过的距离L的定量关系为________,洗涤速率(
dV)W与过滤终了时的过滤速率(
dV)E的定
量关系为_______。
d
d
答案:
AW
A;LW
L;(dV)W
(dV)E
d
d
分析:
由叶滤机的结构及操作原理
可知洗涤液所走途径就是过滤终了时滤液所走的途径,属置换
洗涤法。
2-23
在旋风分离器中,某球形颗粒的旋转半径为
0.4m,切向速度为15m/s。
当颗粒与流体的相对运
动属层流时,其分离因数
KC为
答案:
57分析:
KC
ur
u2
T
152
57
ut
Rg
0.49.81
2-24
为过滤某种悬浮液,按生产任务要求,经计算应用选用一台
BMS30-635/25
型板框压滤机(框
内边长635mm,过滤面积
2
30m,框厚25mm)。
现有一台过滤机是BMS30-635/45型的,除框厚45mm外,
其他规格与前者相同,问能否用该过滤机代替原选用型号的过滤机
。
答案:
不能分析:
过滤机的选择主要取决于生产任务。
所用滤框尺寸及数量必须同时满足两个要求:
一是具有所需的过滤面积;二是恰能容纳一个操作循环所形成的滤饼。
上述两个过滤机过滤面积相同,但框厚不同,故不能互相代用。
2–25在恒速过滤过程中,当滤液体积增大1倍则操作压差将增大。
设介质阻力可忽略,滤饼
为不可压缩。
答案:
1倍。
分析:
由过滤基本方程及题给条件,有
dq
K
=常数
d
2(q
qe)
得恒速过滤方程
q2
qqe
K
kp1
S
2
因为
qe
0
s0
所以
q2
kp
或
V2
kA2
p
由题意有
V2
2V1
2
21
所以
(V2)2
2
p2
故
p2
4
2
V1
1
p1
p1
2
2–26若介质阻力可以忽略,对恒压过滤,滤液量增大1倍,则过滤速率将。
答案:
减小1倍分析:
由过滤基本方程
dV
A2K
由题知Ve0
V22V1
d
2(V
Ve)
dV
)2
A2K
1
dV
所以
(
2V1
(
)1
d
2
2
d
2–27
转筒真空过滤机,转速越大,则生产能力就越
,每转一周所获得的滤液量就越
,
形成的滤饼厚度越
,过滤阻力越
。
答案:
大;少;薄;小分析:
由转筒真空过滤机的生产能力
Q465Kn(忽略介质阻力)
可知转速增大使生产能力提高,但同时每转一周所需时间将减少,每周过滤时间也相应减少,致使每周所获滤液量减少,滤饼变薄,阻力变小。
2–28重力沉降速度随着颗粒直径的增加而。
答案:
增大
分析:
由沉降速度的计算公式
ut
4gd(
s
)
3
对一定的物系,ut
与d及
有关。
已知除湍流区
与d无关外,其他情况
将随d的增加而下降,所以
ut随d的增加而增大。
二、单项选择题
2–29一密度为7800
kg/m3
的小钢球在相对密度为
1.2的某液体中的自由沉降速度为在
20C水中沉降速度的1/4000,则此溶液的粘度为(设沉降区为层流)。
A4000mPas;B40mPas;C3382Pas;D3382mPas
答案:
D
分析:
由题意知斯托克斯定律适用,则根据题给条件可列出下式
d2(7800
1200)g
d2(7800
1000)g
18
4000
18
1
注:
20
C水的粘度为1mPa
s
解出
=3382mPas
此法常用来测粘度。
2-30
用板框式过滤机进行恒压过滤,若介质阻力可忽略不计,
过滤20min可得滤液8m3,若再过滤20min
可再得滤液
。
A.8m3
;
B.4m3
;
C.5.3
m3
;D.11.3
m3
答案:
C
分析:
由恒压过滤方程
V2
2VVe
KA2
由题知
Ve
0,则有
V2
KA2
将
1
20min
V1
8m3代入,
得
KA2
82
20
则
2
40min时
V
KA2
8
2
40
11.3m3
2
20
则
V2
V1
11.385.3m3
应注意恒压过滤方程中V、
是指从初始
0起点态计得的累积量。
2-31
在一个过滤周期中,为了达到最大生产能力
。
A
.过滤时间应大于辅助时间;
B.过滤时间应小于辅助时间。
C
.过滤时间应等于辅助时间
D.过滤加洗涤所需时间等于1/2周期。
答案:
D
分析:
对于最佳周期,应有
w
d
T
2
2
—32
含尘气体在降尘室内按斯托克斯定律进行沉降。
理论上能完全除去
30
m的粒子,现气体处理
量增大1
倍,则该降尘室理论上能完全除去的最小粒径为
。
A.230m;B。
1/23m;C。
30m;D。
230m
答案:
D
分析:
降尘室最大处理量
Vs与能被完全除去最小颗粒的沉降速度
ut有以下关系
VSAut
d2(s
)g
18
Vs
Vs
ut
dmin
g(
s
)A
18
2—33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;
答案:
B分析:
可由过滤基本方程直接求得
dV
KA2
d
2(VVe)
2-34恒压板框过滤机,
当操作压差增大
1倍时,则在同样的时间里所得滤液量将
(忽略
介质阻力)。
A.增大至原来的
2倍;
B.增大至原来的2倍;
C.增大至原来的
4倍;
D
.不变
答案:
A
分析:
由恒压过滤方程及题给条件有
V2
KA2
2k
pA2
V
p
2-35下面哪个是过滤推动力
。
A.液体经过滤机的压强降
B.滤饼两侧的压差;
C.介质两侧的压差;
D
.介质两侧压差加上滤饼两侧压答案:
D
分析:
由过滤基本方程的推导可知过滤推动力是指滤饼两侧压差加上介质两侧压差;过滤阻
力为滤饼阻力加上介质阻力。
2-36在降尘室中,尘粒的沉降速度下列因素无关。
A.颗粒的几何尺寸B.颗粒与流体的密度
C
.流体的水平流速;
D.颗粒的形状
答案:
C
分析:
由表面光滑球形颗粒自由沉降速度公式可知答案应为C
2-37
设降尘室的长宽高分别为
L、S、H(单位均为m),颗粒的沉降为
ut(m/s),气体的体积流量为VS
则颗粒能在降尘室分离的条件是
。
A
.H
LbH
B.H
LbH
C.L
HbH
D.L
HbH
ut
VS
u
t
V
S
u
t
VS
ut
VS
答案:
B
VS
;
L
;
分析:
气体的水平流速为
气体在降沉室的停留时间为
bH
V/(bH)
H
颗粒的沉降时间为;分离条件为沉降时间小于停留时间。
所以有
ut
HLbH
utVS
2-38恒压过滤时,当过滤时间增加1
倍则过滤速率为原来的
(设介质阻力可忽略,
滤饼不可压缩)。
A.2
倍;B
.1
倍;C.2倍
D.1倍
答案:
B
2
2
分析:
恒压过滤方程为:
q2
2qqe
K
(a)
过滤基本方程为
dq
K
(b)
d
2(q
qe)
将qe
0代入两式,然后再将
(a)代入(b)有
dq
K
1
d
2
K
2-39
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;B.2
倍;C.
2
倍;D.1/2倍
答案:
B
分析:
由过滤基本方程
dV
KA
2
(
0)
d
2V
Ve
及
K
2kp1s,S
0,
可得
dV
p
d
2-40
转筒真空过滤机的洗涤速率与最终过滤速率之比为
。
A.1/4;
B.1/2;
C.1;
D.2
答案:
C
分析:
属置换洗涤法。
2-41
降尘室的生产能力取决于
。
A.沉降面积和降尘室高度;B.沉降面积和能100%除去的最小颗粒的沉降速度;
C.降尘室长度和能100%除去的最小颗粒的沉降速度;D.降尘室的宽度和高度。
答案:
B分析:
由Vs
Aut
可知应选B。
2-42对滤饼进行洗涤,其目的是:
①回收滤饼中的残留滤液;②除去滤饼中的可溶性杂质。
下面哪一个
回答是正确的
。
A.第一种说法对而第二种说法不对;
B.第二种说法对而第一种说法不对;
C.两种说法都对;
D
.两种说法都不对
答案:
C
2-43
下面哪一个是转筒真空过滤机的特点
。
A.面积大,处理量大;
B.面积小,处理量大;
C.压差小,处理量小;
D.压差大,面积小
答案:
B
2-44
与板框压滤机比较,叶滤机的特点是
。
A.连续操作,机械化程度较高;
B
.间歇操作,过滤面积小;
C.推动力大,过滤面积小;
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