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单元操作概念题(1).doc

上传人:HR专家 文档编号:6636560 上传时间:2019-04-19 格式:DOC 页数:8 大小:97KB
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资源描述

1、- 1 -流体流动与输送1、标准状态是指(A )A. 0,1atm B. 20,1atm C. 25,1atm D. 100,1atm 2、有外加能量时以压头为基准的实际流体柏努利方程为 (注意:符号要与所学版本一致) feHgpuzHgpuz 2211,各项单位为 m 。 3、流体在变径管中作稳定流动,在管径缩小的地方其静压能 减小 。4、水由敞口恒液位的高位槽通过一 管道流向压力恒定的反应器,当管道上的阀门开度减小后,管道总阻力损失 不变 。5、流体流动时的摩擦阻力损失 hf 所损失的是机械能中的 静压能 项。6、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

2、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7、在完全湍流时,粗糙管的摩擦系数 数值 ( C ) A 与光滑管一样; B 只取决于 Re; C 取决于相对粗糙度; D 与粗糙度无关8、某液体在内径为 d0的水平管路中稳定流动,其平均流速为 u0,当它以相同的体积流量通过等长的内径为 d2(d2=d0/2)的管子时,若流体为层流,则压降 p 为原来的 C 倍。A 4 B 8 C 16 D 329、 实际流体和理想流体的主要区别在于 是否有粘度 ,实际流体的伯努利方程与理想流体伯努利方程的主要区别在于 摩擦阻力 。10、 计算流体局部阻力损失的方

3、法有 当量长度法 和 阻力系数法 。11、孔板流量计和转子流量计的主要区别是:前者是恒 流通面积 ,变压差 ,后者是恒 压差 变 流通面积 。12、流体流动时产生摩擦阻力的根本原因是 内摩擦 而 流体流动状况 是产生阻力的第二位原因。- 2 -13、液体粘度随温度升高而 减小 ,气体粘度随温度升高而 增大 。14、实际液体在等径管中做稳定流动,流速沿管长 不变 ,静压强沿管长减小 。15、流体在管内作层流流动,若仅增大管径,则摩擦系数变 小 ,直管阻力变 小 ,计算局部阻力的当量长度变 不变 。16、 静止流体中两处压力相等的条件是 连通着的 , 同一种流体 , 同一水平面上 。17、水以 2

4、ms-1的流速在 35mm2.5mm 钢管中流动,水的粘度为 110-3Pas,密度为1000kgm-3,其流动类型为(B ) 。A. 层流 B. 湍流 C. 无法确定18、如图安装的压差计,当拷克缓慢打开时,压差计中的汞面将(B. ) 。A. 左低右高 B. 等高 C. 左高右低 D. 无法确定18、在 SI 制中热力学温度用 K 单位符号表示 。19、物料衡算遵循的规律是 质量守恒定律 。20、公称直径为 300mm 的容器,表示为 DN300 。21. 测流体流量时,随流量增加孔板流量计两侧压差值将 增大 ,若改用转子流量计,随流量增加转子两侧压差值将 不变 。22. 在阻力平方区,粗糙

5、管的摩擦系数 数值 C 。A 与光滑管一样 B 只取决于 Re C 取决于相对粗糙度 D 与粗糙度无关23. 雷诺准数 Re 是判断 流动类型 的准数,Re 小于 2000 时为滞流,当 Re 大于 4000 时为湍流。24摩擦系数 的值既与 雷诺数的大小有关,又与 管壁粗糙度 有关。25. 孔板流量计的孔流系数 C0当 Re增大时,其值 B 。A 总在增大 B 先减小,后保持为定值 C 总在减小 D 不定1.改变阀门开度调节流量,实质是保持 泵 的特性曲线不变而改变 管路 特性曲线。2. 离心泵最常用的调节方法是 改变出口阀门开度 。3. 以下物理量不属于离心泵性能参数的是 。- 3 -扬程

6、 效率 轴功率 有效功率4. 离心泵铭牌上标明的扬程指 。功率最大时扬程 流量最大时扬程 泵的最大扬程 效率最高时的扬程5. 离心泵密封不好漏人空气将发生 气缚 现象。6. 一台实验用离心泵开动不久,泵入口处真空度逐渐将为零,泵出口处压力表也逐渐降为零,此时离心泵完全不出水,发生故障的原因是 。忘了灌泵 吸入管路堵塞 压出管路堵塞 吸入管路漏气7. 某同学进行离心泵特性曲线实验,启动泵后出水管不出水,泵进口处真空度很高,你认为可能原因是 C 。A 水温太高 B 真空表坏了 C 吸入管路堵塞 D 排出管路堵塞8. 用离心泵从河中抽水,当河面水位下降时,泵提供的流量减小了,原因是 C 。A 发生了

7、气缚现象 B 泵的特性曲线变了 C 管路特性曲线变了9、离心泵气缚现象发生的原因是( D. )A 安装高度不当 B.启动功率过小 C.启动功率过大 D. 漏入空气10. 用于泄压起保护作用的阀门是(C )A、截止阀 B、减压阀 C、安全阀 D、止逆阀11. ( D )在管路上安装时,应特别注意介质出入阀口的方向,使其“低进高出” 。A、闸阀 B、旋塞阀 C、蝶阀 D、截止阀12转子流量计必须 垂直 安装在管路中,而且流体必须 流向要求自下向上。13离心泵的效率 和流量 Q 的关系为 Q 增大, 先增大后减小 。14当转速变化不太大时,离心泵的流量和转速关系为 转速增大,流量增大 。15离心泵的

8、实际安装高度若大于允许安装高度,将有 汽蚀 现象发生。传热1. 传热的基本方式有 热传导 、 对流 和 辐射 三种。热传导的基本定律是 傅里叶定律 其表达式为 QA(t 1t 2)/ 。2. 导热系数的单位为 W/(m K) ,对流传热系数的单位为 W/(m 2K) 。3. 对流传热系数关联式中普兰特准数是表示 流体与传热有关的一些性质 的准数。4. 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 - 4 -小 ,其两侧的温差愈 小 。5. 在无相变的对流传热过程中,热阻主要集中在 层流内层 ,减少热阻的最有效措施是 增大流速 。6. 厚度不同的三种材料构成三层平壁,

9、各层接触良好,已知 123,导热系数1R2 R3 ,各层导热速率 相等 。7. 影响对流传热系数的因素有(ABCDE ) 。A 产生对流的原因 B 流体的流动状况 C 流体的物性 D 流体有无相变 E 器壁的几何因素8. 在 Cp 四个物性参数中, ( )增大, 增大, ( )减小, 增大。9. 金属的导热系数随纯度增加 增大 ,随温度的升高而 增大 。10. 用两种不同的保温材料时,要把导热系数小的材料放在 内层 。11. 列管式换热器属于 间壁式 换热器。12. 强化传热的途径有增大传热面积、提高传热平均温差、 提高传热系数 。13列管换热器管程,一般液体常用流速范围(0.53m/s )

10、。14在传热实验中用饱和水蒸气加热空气,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( 饱和水蒸气 )侧流体的温度值15影响导热系数的因素有(物质纯度、物质内部结构、物质物理性质、温度)等。16. 流体在圆形直管内做强制湍流时,若传热推动力提高 1 倍,则对流传热速率增大 (1 )倍。17. 在蒸汽-空气间壁换热过程中,为强化传热(B )在工程上可行。A 提高蒸汽流速 B 提高空气流速 C 提高蒸汽温度 D 增加冷凝面积18. 传热过程中,当两侧流体的对流传热系数都较大时,影响传热过程的将是(B ) 。A 管壁热阻 B 污垢热阻 C 管内对流传热热阻 D 管外对流传热热阻1

11、9. 一定流量的液体在一 252.5mm 的直管内作湍流流动,其对流传热系数为1000W/m2K, 如果流量与物性都不变,改用一 192mm 的直管,则对流传热系数变为 。自己算(1.33) 1.8x1000 是 D 吗?回家没带计算器A 1259 B 1496 C 1585 D 1678 20付立叶定律是 ( 热传导 )的基本定律- 5 -21在换热器中热流体与冷流体进行换热,若热流体与冷流体的进出口温度都相同,在传热速度和传热系数相同的条件下,并流的换热面积比逆流的换热面积 ( 大 ) 。22强化传热过程的最有效途径是( 增大传热系数 K )23. 对流传热热阻主要集中在(层流内层 ) ,

12、因此(增加湍流程度,减小层流边界层厚度 )是强化对流传热的重要途径。吸收1. 吸收是利用气体在液体中 溶解度 的差异分离气体混合物的单元操作。 2. 增大 压力和 降低 温度,对吸收操作有利。3. 温度越高,亨利系数 E 值 增大 ,相平衡常数 m 值 增大 ,溶解度系数 H值 减小 ,气体的溶解度 减小 。4.下列说法错误的是(A )A E 值很大,为易溶气体 B E 值很大,为难溶气体C H 值很大,为易溶气体 D m 值很大,为难溶气体5解吸是吸收的逆过程,有利于解吸操作的条件是( C )A. 加压升温 B 加压降温 C 减压升温 D 减压降温6在吸收操作中,吸收塔某一截面上以气相浓度差

13、表示的总推动力为(A )A Y-Y* B Y*-Y C Y-Yi D Yi-Y7吸收过程中,液气比是指 吸收剂 与 惰性气体 摩尔流量的比值。8一定温度下,纯组分 A 和 B 的饱和蒸汽压分别为 PA0和 PB0,该温度下,由 A、B 组成的理想溶液的相对挥发度 = P A0/ PB0 9难溶气体的 气膜 阻力可以忽略,吸收过程的总阻力主要集中在 液膜上, 液膜 阻力控制着整个吸收过程的速率,这种情况称为 液膜 控制。10吸收操作中,温度不变,增大压强,可使相平衡常数 m 值 减小 ,吸收推动力 增大 。11气体处理量及进、出塔组成一定,若减小吸收剂用量,则吸收操作线斜率将 减小 ,出塔吸收液

14、组成将 增大 ,吸收推动力将 减小 。12气体吸收计算中,表示传质任务难易程度的一个量是 (B )A、传质单元高度 B、传质单元数 C、液气比 D、吸收因数- 6 -13. 入 塔 气 相 中 吸 收 质 的 分 压 为 17mmHg, 亨 利 系 数 E 为 900mmHg, 若 塔 很 高 , 则 出 塔 液 相 中 吸收 质 的 最 大 浓 度 为 0.019 。 ( 用 摩 尔 比 表 示 )14 对 一 定 操 作 条 件 下 的 填 料 吸 收 塔 , 如 将 填 料 层 增 高 一 些 , 则 塔 的 HG将 C , NG将 A 。A 增 大 B 减 小 C 不 变 D 不 能

15、判 断15 吸 收 塔 的 设 计 中 , 若 填 料 性 质 及 处 理 量 ( 气 体 ) 一 定 , 液 气 比 增 加 , 则 传 质 推 动 力 A , 传 质 单 元 数 B , 传 质 单 元 高 度 C , 所 需 填 料 层 高 度 B 。A 增 大 B 减 小 C 不 变 D 不 能 判 断16料塔中用清水吸收混合气中 NH3,当水泵发生故障上水量减少时,气相总传质单元数NOG A .A 增加 B 减少 C 不变 D 不确定17. 在吸收操作中,当吸收剂用量最小时,为完成一定任务,则 D 。A 回收率最高 B 吸收推动力最大 C 总费用最低 D 填料层高度无穷大18吸收操作

16、中,一般多采用逆流流程,主要原因是 B 。A 流体阻力最小 B 传质推动力最大 C 流程最简单 D 操作最方便19. 根据双膜理论,用水吸收空气中的氨的吸收过程是 A 。A 气膜控制 B 液膜控制 C 双膜控制 D 不能确定 蒸馏1、 精馏过程是利用: 多次部分气化 和 多次部分冷凝 的原理而进行的。精馏设计中,回流比越 大 ,所需理论板越少,操作能耗 增大 ,随着回流比的逐渐增大,操作费和设备费的总和将呈现 先减小后增大 的变化过程。2、 精 馏 设 计 中 , 当 回 流 比 增 大 时 所 需 理 论 板 数 减小(增大、减小) , 同 时 蒸 馏 釜 中 所 需加 热 蒸 汽 消 耗

17、量 增大(增大、减小) 。3、分离任务要求一定,当回流比一定时,在 5 种进料状况中, 冷液 进料的 q 值最大,提馏段操作线与平衡线之间的距离 增大 , 分离所需的总理论板数 减少 。4 相对挥发度 =1,表示不能用 普通蒸馏方法 分离。5、某二元混合物,进料量为 100kmol/h,x F=0.6,要求得到塔顶 xD不小于 0.9,则塔顶最大产量为 66.7 kmol/h 。- 7 -6、精馏操作的依据是 利用互溶液体混合物中各组分挥发性不同,实现精馏操作的必要条件包括 塔顶液相回流 和 塔釜蒸汽回流 。7、精馏就是多次而且同时运用 部分汽化 和 部分冷凝 的方法,使混合液得到分离的操作。

18、8、写出相对挥发度的两种表达式 与 。9、 精馏中引入回流,下降的液相与上升的气相发生传质使上升的气相易挥发组分浓度提高,最恰当的说法是 C 。A 液相中易挥发组分进入气相; B 气相中难挥发组分进入液相; C 液相中易挥发组分和难挥发组分同时进入气相,但其中易挥发组分较多;D 液相中易挥发组分进入气相和气相中难挥发组分进入液相必定同时发生。10、 精 馏 操 作 时 , 若 F、 D、 xF、 q、 R、 加 料 板 位 置 都 不 变 , 而 将 塔 顶 泡 点 回 流 改 为 冷 回 流 ,则 塔 顶 产 品 组 成 xD变 化 为 B A 变 小 B 变 大 C 不 变 D 不 确 定

19、11、 在 一 二 元 连 续 精 馏 塔 的 操 作 中 , 进 料 量 及 组 成 不 变 , 再 沸 器 热 负 荷 恒 定 , 若 回 流 比 减 少 ,则 塔 顶 温 度 A , 塔 顶 低 沸 点 组 分 浓 度 B , 塔 底 温 度 C , 塔 底 低 沸 点 组 分 浓 度 A 。A 升 高 B 下 降 C 不 变 D 不 确 定12、 某二元混合物,其中 A 为易挥发组分,液相组成 xA=0.4,相应的泡点为 t1,气相组成为 yA=0.4,相应的露点组成为 t2,则 B 。A t1=t2 B t1t2 D 不能判断13、某二元混合物,=3,全回流条件下 xn=0.3,则 yn-1= D A 0.9 B 0.3 C 0.854 D 0.79414、精馏的操作线是直线,主要基于以下原因 D 。A 理论板假定 B 理想物系 C 塔顶泡点回流 D 恒摩尔流假设 15、板式塔中操作弹性最大的是 B 。A 筛板塔 B 浮阀塔 C 泡罩塔- 8 -16、下列命题中不正确的为 A 。A 上升气速过大会引起漏液 B 上升气速过大会引起液泛 C 上升气速过大会使塔板效率下降 D 上升气速过大会造成过量的液沫夹带17、二元溶液连续精馏计算中,进料热状态的变化将引起以下线的变化 B 。A 平衡线 B 操作线与 q 线 C 平衡线与操作线 D 平衡线与 q 线

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