化工原理期末复习.docx
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化工原理期末复习
第一章流体输送
1.在完全湍流(阻力平方区)时,粗糙管的摩擦系数数值
(A)与光滑管一样;
(B)只取决于Re;
(C)只取决于相对粗糙度;
(D)与粗糙度无关
2.层流与湍流的本质区别是:
。
D
(A)湍流流速>层流流速;
(B)流道截面大的为湍流,截面小的为层流;
(C)层流的雷诺数<湍流的雷诺数;
(D)层流无径向脉动,而湍流有径向脉动。
3.某液体在内径为di的水平管路中稳定流动,其平均流速为ui,当它以相同的体积流量量通过等长的内径为d2(d2=di/2)的管子时,则其流速为原来的
(A)2倍;(B)4倍;(C)8倍;(D)16倍
4.当地大气压为745mmHg,测得一容器内的绝对压强为350mmHg,则真空度为
395mmHg。
测得另一容器内的表压强为1360mmHg,则其绝对压强为2105
mmHg。
5.流体在管内作湍流流动时(不是阻力平方区),其摩擦系数入随
Re和£/d而变。
6•流体在管内流动时,如要测取管截面上的流速分布,应选用测量。
A
A.皮托管;B.孔板流量计;
C•文丘里流量计;D.转子流量计。
7.水在圆形直管中作滞流流动,流速不变,若管子直径增大一倍,则阻力损失
为原来的。
A
A.1/4;B.1/2;C.2倍;D.4倍。
8.处于同一水平面的液体,维持等压面的条件必须是静止的、连通着的、
同一种连续的液体。
9当密度pW000kg/m3,粘度卩=厘泊的水,在内径为d=110mm,以流速为1m/s在管中流动时,其流动类型为湍流。
10.厚度不同的三种材料构成三层平壁,各层接触良好,已知bi>b2,导热系数
1<2,在稳定传热过程中,各层的热阻R1>R2,各层导热速率Q1=Q2。
11流体在圆形直管内作层流流动,若只将流速增加1倍,则阻力损失为原来的_2
12.测流体流量时,随流量增加孔板流量计两侧压差值将增加,若改
用转子流量计,随流量增加转子两侧压差值将不变。
14.在相同条件下,缩小管径,雷诺数。
A
A.增大;B.减小;C.不变
15.流体流动时的摩擦阻力损失hf所损失的是机械能中的项。
C
A动能;B位能;C静压能;D总机械能
第二章离心泵
1.已知流体经过泵后,压力增大?
PN/m2,则单位重量流体压能的增加为C
(A)?
P(B)?
P/p(C?
P/pg(D)?
P/2g
2.离心泵停车时要。
A
(A)先关出口阀后断电(B)先断电阀后关出口
(C)先关出口阀先断电均可(D)单级式的先断电,多级式的先关出口阀
3.有人认为泵的扬程就是泵的升扬高度
功率。
A
(A)这两种说法都不对(B)
(C)前一种说法对(D)
4.离心泵铭牌上标明的流量是指
(A)效率最高时的流量
(C)扬程最大时的流量
5.以下物理量不属于离心泵的性能参数
有人认为泵的轴功率也就是原动机的
这两种说法都对
后一种说法对
。
A
(E)泵的最大流量
(D)最小扬程时的流量
。
D
(A)
扬程
(B)效率
(C)
轴功率
(D)理论功率(有效功率)
6.离心泵的工作点
。
D
(A)由泵铭牌上的流量和扬程所决定(B)即泵的最大效率所对应的点
(C)由泵的特性曲线所决定(D)是泵的特性曲线与管路特性曲线
的交点
7.
两台型号相同的离心泵串联后的复合性能曲线为原来的
8.离心泵的安装高度超过允许安装高度时,离心泵会发生汽蚀现象
9.
离心泵的调节阀。
B
(C)安装在进口管路和出口管路上均可(D)只能安在旁路上
10.离心泵的轴封装置主要有两种:
机械密封和填料函密封。
11•若被输送的液体粘度增高,则离心泵的扬程下降,流量下降,效率下
降,轴功率增加。
12•离心泵输送的液体密度增加时,离心泵的流量、扬程及效率均保持不变,
而轴功率增加。
13.离心泵的扬程,是指单位重量流体经过泵后获得的_B_0
A.包括内能在内的总能量;B.机械能;
C.静压能;D.位能(即实际的升扬高度)°
14.离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生气缚现象°
第三章过滤
1.过滤介质阻力忽略不计,滤饼不可压缩进行恒速过滤时,如滤液量增大一倍,则C。
(A)操作压差增大至原来的"2倍
(E)操作压差增大至原来的4倍
(C)操作压差增大至原来的2倍
(D)操作压差保持不变
2.恒压过滤时,如介质阻力不计,过滤压差增大一倍时同一过滤时刻所得滤液
量。
C
(A)增大至原来的2倍
(E)增大至原来的4倍
(C)增大至原来的"2倍
(D)增大至原来的1.5倍
3.在长为Lm高为Hm勺降尘室中,颗粒的沉降速度为utm/s,气体通过降尘室
的水平流速为um/s,则颗粒在降尘室中的分离条件为。
C
(A)L/uvH/ut(B)L/utvH/u
(C)L/u>H/ut(D)L/ut>H/u
4.沉降速度是指加速终了时,颗粒相对于流体的速度。
粒子沉降过程分加速阶段和匀速阶段。
5.在重力场中,固体颗粒的沉降速度与下列因素无关的是。
D
C.流体密度D.流体流速
6•沉降操作是使悬浮在流体中的固体微粒,在重力或离心力的作用下,
沿受力方向发生运动而沉降,从而与流体分离的过程。
7.欲提高降尘宝的生产能力,主要的措施是_oC
A.提高降尘宝的高度;B.延长沉降时间;C.增大沉降面积
8.某板框压滤机的框的尺寸为:
长X宽X厚=810X810X25mm若该机有10
块框,其过滤面积约为m2o旦
A.6.56B.13.12
C.2.05D.4.10
9.板框压滤机采用横穿洗涤滤渣,此时洗穿过D层滤布及C个滤框厚度的滤渣,流经过长度约为过滤终了滤液流动路程的D倍,而供洗液流通的面积又仅为过滤面积的Bo
A.0.25B.0.5
C.1D.2
10.要使微粒从气流中除去的条件,必须使微粒在降尘室内的停留时间微
粒的沉降时间。
A
A.>;B.<;C.v;D.>
11.板框过滤机采用横穿法洗涤滤渣时,若洗涤压差等于最终过滤压差,洗涤液
粘度等于滤液粘度,则其洗涤速率为过滤终了速率的倍。
C
A.1;B.0.5;C.0.25D.2
12.自由沉降的意思是。
D
(A)颗粒在沉降过程中受到的流体阻力可忽略不计
(E)颗粒开始的降落速度为零,没有附加一个初始速度
(C)颗粒在降落的方向上只受重力作用,没有离心力等的作用
(D)颗粒间不发生碰撞或接触的情况下的沉降过程
第四章传热
1.在一列管式换热器中,用冷却水冷凝酒精蒸汽,换热器最好_A—放置;冷
却水应走D。
A)水平B)垂直C)管内D)管外
2.热传导的基本定律是傅立叶定律。
间壁换热器中总传热系数K的数值接近于热阻大(大、小)一侧的值。
间壁换热器管壁温度tW接近于值大(大、小)一侧的流体温度。
3.双层平壁稳态热传导,两层平壁厚度相同,各层的导热系数分别为1和2,其
对应的温度差tl和△上2,若厶tl>△t2,则。
A
A、1<2B、1=2C、1>2D、无法确疋
4.用饱和水蒸汽加热空气,总传热系数K接近于空气侧的对流传热系数,
而壁温接近于饱和水蒸汽侧流体的温度值。
5.工业生产中,沸腾传热应设法保持在。
B
A.自然对流区B.核状沸腾区
C.膜状沸腾区D.过渡区
6.要达到良好的保温效果,应将导热系数较小的保温料包在内层。
7.金属的导热系数大都随其纯度的增加而增大,随其温度的升高而减小。
8.热传递有三种基本方式:
热传导(导热)、热对流(对流)和热辐射。
9.沸腾传热可分为三个区域,它们是自然对流区、泡状沸腾区和膜状沸腾区.
10.对于脱吸操作,其溶质的实际分压与液相浓度平衡的分压。
A
A.小于;B.大于;C.等于;D.无法判断
11.由多层等厚平壁构成的导热壁面中,所用材料的导热系数愈大,则该壁面的
热阻愈小,其两侧的温差愈小。
第六章吸收
1.双膜理论认为吸收过程的阻力集中在B。
A界面上B两膜层中
C液膜之内D气膜之内
2.升温会使气体在液体中的溶解度变小(变大、变小、不变),对吸收
操作(有利、不利)。
3.若享利系数E值很大,依据双膜理论,则可判断过程的吸收速率为液膜控
制(液膜、气膜、双膜)。
4.对处理易溶气体的吸收,为较显著地提高吸收速率,应增大液相的
流速(气相、液相、气液两相)。
5.通常所讨论的吸收操作中,当吸收剂用量趋于最小用量时,完成一定的分率
A_。
A.填料层高度趋向无穷大;B.回收率趋向最高;
C.操作最为经济。
D.吸收推动力趋向最大。
6.在常压下用水逆流吸空气中的C02,若将用水量增加则出口气体中的C02量将减小,气相总传质系数Ky将增大,出塔液体中C02浓度将减小(增大、减小、不变)。
7.对一定操作条件下的填料吸收塔,如将塔料层增高一些,则塔的Hog将不变,Nog将增大。
若吸收剂用量增加,操作线斜率增大,吸收推动力增大。
(增大、减小、不变)。
8.用清水吸收空气与A的混合气中的溶质A,物系的相平衡常数m=2,入塔气
体浓度y=0.06,要求出塔气体浓度y2=0.006,则最小液气比为C。
C.1.6D.无法确定
9.为使脱吸操作易于进行,通常可采用的方法有C。
A.加压升温B.加压降温
C.减压升温D.减压降温
10.在逆流吸收塔操作时,物系为低浓度气膜控制系统,如其他操作条件不变,
而气液流量按比例同步减少,则此时气体出口组成y将减小,而液体出口组成x将增大,回收率将增大。
(增大、减小、不变)
11.吸收塔操作时,若脱吸因数mG/L增加,而气液进口组成不变,则溶质回收率将减小,而出塔液体浓度将不定。
(增大、减小、不变、不定)
12.在传质理论中有代表性的三个模型分别为双膜理论、溶质渗透理论
和表面更新理论。
13.对于脱吸操作,其溶质的实际分压_B—与液相浓度平衡的分压。
A.大于;B.小于;
C.等于;D.无法判断
14.吸收剂用量增加,操作线斜率增大,吸收推动力增大。
(增大,减
小,不变)
15.对接近常压的低浓度溶质的气液平衡系统,当总压增加时,亨利系数E」
变,相平衡常数m减小,溶解度系数H不变。
(增大,减小,不变)
16.填料吸收塔空塔的速度应B液泛速度。
A.大于;B.小于;C.等于D.不小于。
17.易溶气体溶液上方的分压小,难溶气体溶液上方的分压
大,只要组份在气相中的分压液相中该组分的平衡分压,
吸收就会继续进行。
18.某气体用水吸收时,在一定浓度范围内,其气液平衡线和操作线均为直线,其平衡线的斜率可用相平衡常数表示,而操作线的斜率可用液气比表示。
19.气体吸收计算中,表示设备(填料)效能高低的一个量是传质单元高度
而表示传质任务难易程度的一个量是传质单元数。
20.下述说法中错误的是C。
A.溶解度系数H值很大为易溶气体;B.享利系数E值很大为难溶气体;
C.亨利系数E值很大为易溶气体;D.平衡常数m值很大为难溶气体。
第十章干燥
1.干燥是C过程。
A.传热B.传质C.传质与传热D.无法确定
2.当空气的t=tw=td时,说明空气的相对湿度©B。
A.V100%B.=100%C.>100%D.无法确定
3.在测量湿球温度时,应注意空气速度C。
A.V3m/sB.V1m/sC.>5m/sD.u越小越好
4.对不饱和的湿空气,其露点小于湿球温度小于干球温度。
(大于、小于、等于)
5.下列哪个参量与空气的温度无关A。
A.露点温度B.相对湿度C.绝热饱和温度D.湿球温度
6.空气的饱和湿度Hs是湿空气的如下参数的函数C。
A.总压及湿球温度B.湿球温度及焓
C.总压及干球温度D.总压及露点
7.湿空气经预热后,空气的焓增大,湿度不变,相对湿度减小。
(增大、减小、不变)
8.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
C。
A.结合水B.非结合水
C.自由水D.平衡水
9.物料中的平衡水分随温度升高而B。
C.不变D.不确定
10.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B。
A.⑴不对⑵对B.⑴对⑵不对
C.⑴⑵都对D.⑴⑵都不对
11.恒速干燥阶段,物料的表面温度等于空气的C。
A.露点B.干球温度C.湿球温度
12.在一定的干燥条件下,物料厚度增加,物料的临界含水量Xc增加,而干
燥所需的时间增加。
(增加、减少、不变)
13.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
增加,而空气消耗量会减小。
(增加、减小、不变)
14.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B。
A.75.0143B.75.01CC.75.0CD.75C
15.干燥热敏性物料时,为提高干燥速率,可采取的措施是Do
A.提高干燥介质的温度B.增大干燥介质流速
C.降低干燥介质相对湿度D.增大干燥面积
16.在101.33kPa的总压下,温度为b的湿空气等湿升温至t?
,则该空气下列状态参数变化的趋势是:
相对湿度©减小,湿度H不变,湿球温度tw增大,露点td不变。
(增大、减小、不变)
17.影响恒速干燥速率的主要因素是C。
18.影响降速干燥阶段干燥速率的主要因素是C。
A.空气的状态;B.空气的流速;
C.物料性质与形状;D.空气的流向。
19.作为干燥介质的湿空气,其预热的目的_降低相对湿度_和_提高温度。
20.湿空气在等焓干燥过程中不变化的是_C—o
A.湿度B.相对湿度C.湿球温度D.露点
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