2022年化工原理第二版夏清贾绍义版上册课后习题答案天津大学

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1、优秀学习资料欢迎下载第一章流体流动2在本题附图所示的储油罐中盛有密度为 960/?的油品,油面高于罐底 6.9 m,油面上方为常压。在罐侧壁的下部有一直径为 760 mm 的圆孔,其中心距罐底 800 mm,孔盖用 14mm 的钢制螺钉紧固。若螺钉材料的工作应力取为39.23 106 Pa,问至少需要几个螺钉?分析:罐底产生的压力不能超过螺钉的工作应力 即 P油 螺解:P螺=ghA=9609.81(9.6-0.8)3.140.762 150.307103 N 螺=39.03 1033.14 0.0142n P油 螺得 n 6.23 取 n min=7 至少需要 7 个螺钉 3 某流化床反应器上

2、装有两个U 型管压差计,如本题附4.本题附图为远距离测量控制装置,用以测定分相槽内煤油和水的两相界面位置。已知两吹气管出口的距离H=1m,U管压差计的指示液为水银,煤油的密度为820Kg?。试求当压差计读数R=68mm 时,相界面与油层精选学习资料 -名师归纳总结-第 1 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载的吹气管出口距离。分析:解此题应选取的合适的截面如图所示:忽略空气产生的压强,本题中 11 和 44 为等压面,22 和 33 为等压面,且11 和 22 的压强相等。根据静力学基本方程列出一个方程组求解解:设插入油层气管的管口距油面高h 在 11 与 22 截面之间P1=P2+水银gR

3、P1 =P4,P2=P3且 P3=煤油gh,P4=水g(H-h)+煤油g(h+h)联立这几个方程得到水银gR=水g(H-h)+煤油g(h+h)-煤油gh 即水银gR=水gH+煤油gh-水gh 带入数据 1.0 3103 1-13.61030.068=h(1.0103-0.82 103)=0.418 5用本题附图中串联管压差计测量蒸汽锅炉水面上方的蒸气压,管压差计的指示液为水银,两管间的连接管内充满水。以知水银面与基准面的垂直距离分别为:12.3m,2=1.2m,3=2.5m,4=1.4m。锅中水面与基准面之间的垂直距离5=3m。大气压强a=99.3 103。试求锅炉上方水蒸气的压强。分析:首先

4、选取合适的截面用以连接两个管,本题应选取如图所示的11 截面,再选取等压面,最后根据静力学基本原理列出方程,求解解:设 11 截面处的压强为1 对左边的管取-等压面,由静力学基本方程0+水g(h5-h4)=1+水银g(h3-h4)代入数据精选学习资料 -名师归纳总结-第 2 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载0+1.0 1039.81(3-1.4)=1+13.6 1039.81(2.5-1.4)对右边的管取-等压面,由静力学基本方程1+水g(h3-h2)=水银g(h1-h2)+代入数据1+1.0 1039.812.5-1.2=13.6 1039.81 2.3-1.2 +99.3 103解着两

5、个方程得0=3.64 105Pa 6.根据本题附图所示的微差压差计的读数,计算管路中气体的表压强。压差计中以油和水为指示液,其密度分别为920 3,998 3,管中油水交接面高度差R=300,两扩大室的内径D 均为 60,管内径为 6。当管路内气体压强等于大气压时,两扩大室液面平齐。分析:此题的关键是找准等压面,根据扩大室一端与大气相通,另一端与管路相通,可以列出两个方程,联立求解解:由静力学基本原则,选取 11为等压面,对于管左边表+油g(h1+R)=1对于管右边2=水gR+油gh2 表=水gR+油gh2-油g(h1+R)=水gR-油gR+油g(h2-h1)当表=0 时,扩大室液面平齐即(D

6、/2)2(h2-h1)=(d/2)2R h2-h1=3 mm 表=2.57 102Pa 7.列管换热气的管束由 121 根 2.5mm的钢管组成。空气以9m/s 速度在列管内流动。空气在管内的平均温度为50压强为196103Pa(表压),当精选学习资料 -名师归纳总结-第 3 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载地大气压为 98.7 103Pa 试求:空气的质量流量;操作条件下,空气的体积流量;将的计算结果换算成标准状况下空气的体积流量。解:空气的体积流量S=uA=9/4 0.02 2121=0.342 m3/s 质量流量 ws=S=S(MP)/(RT)=0.342 29(98.7+196)/

7、8.315323=1.09/s 换算成标准状况 V1P1/V2P2=T1/T2S2=P1T2/P2T1S1=(294.7273)/(101 323)0.342 =0.843 m3/s 8.高位槽内的水面高于地面8m,水从 1084mm的管道中流出,管路出口高于地面2m。在本题特定条件下,水流经系统的能量损失可按f=6.5 u2计算,其中 u 为水在管道的流速。试计算:AA截面处水的流速;水的流量,以 m3/h 计。分析:此题涉及的是流体动力学,有关流体动力学主要是能量恒算问题,一般运用的是柏努力方程式。运用柏努力方程式解题的关键是找准截面和基准面,对于本题来说,合适的截面是高位槽11,和出管口

8、 2 2,如图所示,选取地面为基准面。解:设水在水管中的流速为u,在如图所示的11,,22,处列柏努力方程Z1+0+1/=Z2+22 +2/+f(Z1-Z2)g=u2/2+6.5u2代入数据(8-2)9.81=7u2,u=2.9m/s 换算成体积流量 VS=uA=2.9/4 0.12 3600 精选学习资料 -名师归纳总结-第 4 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载 =82 m3/h 9.20 水以 2.5m/s 的流速流经 382.5mm的水平管,此管以锥形管和另一 533m的水平管相连。如本题附图所示,在锥形管两侧A、B 处各插入一垂直玻璃管以观察两截面的压强。若水流经 A B两截面的能

9、量损失为1.5J/,求两玻璃管的水面差(以计),并在本题附图中画出两玻璃管中水面的相对位置。分析:根据水流过 A、B两截面的体积流量相同和此两截面处的伯努利方程列等式求解解:设水流经两截面处的流速分别为uA、uB uAAA=uBAB uB=(AA/AB)uA=(33/47)22.5=1.23m/s 在两截面处列柏努力方程Z1+122+1/=Z2+222 +2/+f2(1-2)/=f+(12-22)2 g(h1-h 2)=1.5 +(1.232-2.52)/2 h1-h 2=0.0882 m=88.2 mm 即两玻璃管的水面差为88.2mm 10.用离心泵把 20的水从贮槽送至水洗塔顶部,槽内水

10、位维持恒定,各部分相对位置如本题附图所示。管路的直径均为762.5mm,在操作条件下,泵入口处真空表的读数为24.66103Pa,水流经吸入管与排处管(不包括喷头)的能量损失可分别按f,1=2u2,hf,2=10u2计算,由于管径不变,故式中u 为吸入或排出管的流速/s。排水管与喷头连接处的压强为精选学习资料 -名师归纳总结-第 5 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载98.07 103Pa(表压)。试求泵的有效功率。分析:此题考察的是运用柏努力方程求算管路系统所要求的有效功率把整个系统分成两部分来处理,从槽面到真空表段的吸入管和从真空表到排出口段的排出管,在两段分别列柏努力方程。解:总能量损

11、失 hf=hf+,1hf,2 u1=u2=u=2u2+10u2=12u2在截面与真空表处取截面作方程:z0g+u02/2+P0/=z1g+u2/2+P1/+hf,1(P0-P1)/=z1g+u2/2+hf,1 u=2m/s ws=uA=7.9kg/s 在真空表与排水管-喷头连接处取截面 z1g+u2/2+P1/+We=z2g+u2/2+P2/+hf,2 We=z2g+u2/2+P2/+hf,2(z1g+u2/2+P1/)=12.59.81+(98.07+24.66)/998.2 103+1022=285.97J/kg Ne=Wews=285.977.9=2.26kw 11.本题附图所示的贮槽内

12、径D为 2,槽底与内径 d0为 33mm 的钢管相连,槽内无液体补充,其液面高度h0为 2m(以管子中心线为基准)。液体在本题管内流动时的全部能量损失可按 hf=20u2公式来计算,式中u 为液体在管内的流速 m s。试求当槽内液面下降1m所需的时间。分析:此题看似一个普通的解柏努力方程的题,分析题中槽内无液体补充,则管内流速并不是一个定值而是一个关于液面高度的函数,抓住槽内和管内的体积流量相等列出一个微分方程,积分求解。解:在槽面处和出口管处取截面1-1,2-2 列柏努力方程 h1g=u2/2+hf=u2/2+20u2 u=(0.48h)1/2=0.7h1/2 精选学习资料 -名师归纳总结-

13、第 6 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载槽面下降 dh,管内流出 uA2dt 的液体Adh=uA2dt=0.7h1/2A2dt dt=A1dh/(A20.7h1/2)对上式积分:t=1.h 13.用压缩空气将密度为1100kg/m3的腐蚀性液体自低位槽送到高位槽,两槽的液位恒定。管路直径均为603.5mm,其他尺寸见本题附图。各管段的能量损失为f,AB=f,CD=u2,f,BC=1.18u2。两压差计中的指示液均为水银。试求当 R1=45mm,h=200mm 时:(1)压缩空气的压强 P1为若干?(2)U管差压计读数 R2为多少?解:对上下两槽取截面列柏努力方程0+0+P1/=Zg+0+P

14、2/+f P1=Zg+0+P2+f =109.81 1100+1100(2u2+1.18u2)=107.91103+3498u2在压强管的 B,C处去取截面,由流体静力学方程得 PB+g(x+R1)=Pc+g(hBC+x)+水银R1g PB+11009.81 (0.045+x)=Pc+11009.81(5+x)+13.61039.810.045 PB-PC=5.95104Pa 在 B,C处取截面列柏努力方程 0+uB2/2+PB/=Zg+uc2/2+PC/+f,BC 管径不变,ub=u c PB-PC=(Zg+f,BC)=1100(1.18u2+59.81)=5.95104Pa u=4.27m

15、/s 精选学习资料 -名师归纳总结-第 7 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载压缩槽内表压 P1=1.23105Pa(2)在 B,D处取截面作柏努力方程0+u2/2+PB/=Zg+0+0+f,BC+f,CD PB=(79.81+1.18u2+u2-0.5u2)1100=8.35104Pa PB-gh=水银R2g 8.35 104-11009.81 0.2=13.6 1039.81R2 R2=609.7mm 15.在本题附图所示的实验装置中,于异径水平管段两截面间连一倒置U管压差计,以测量两截面的压强差。当水的流量为10800kg/h 时,U管压差计读数 R为100mm,粗细管的直径分别为60

16、3.5mm 与 453.5mm。计算:(1)1kg 水流经两截面间的能量损失。(2)与该能量损失相当的压强降为若干Pa?解:(1)先计算 A,B两处的流速:uA=ws/sA=295m/s,uB=ws/sB 在 A,B截面处作柏努力方程:zAg+uA2/2+PA/=zBg+uB2/2+PB/+hf 1kg 水流经 A,B的能量损失:hf=(uA2-uB2)/2+(PA-PB)/=(uA2-uB2)/2+gR/=4.41J/kg(2).压强降与能量损失之间满足:hf=P/P=hf=4.41 10316.密度为 850kg/m3,粘度为 810-3Pas 的液体在内径为 14mm 的钢管内流动,溶液

17、的流速为1m/s。试计算:(1)泪诺准数,并指出属于何种流型?(2)局部速度等于平均速度处与管轴的距离;(3)该管路为水平管,若上游压强为 147103Pa,液体流经多长的管子其压强才下降到127.5103Pa?解:(1)Re=du/精选学习资料 -名师归纳总结-第 8 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载=(1410-31850)/(810-3)=1.49103 2000 此流体属于滞流型(2)由于滞流行流体流速沿管径按抛物线分布,令管径和流速满足 y2=-2p(u-um)当=0时,y2=r2=2pum p=r2/2=d2/8 当=平均=0.5max=0.5m/s 时,y2=-2p(0.5-

18、1)=d2/8 =0.125 d2即 与管轴的距离 r=4.95 10-3m (3)在 147103和 127.5103两压强面处列伯努利方程 u 12/2+PA/+Z1g=u 22/2+PB/+Z2g+f u 1=u 2,Z1=Z2 PA/=PB/+f损失能量f=(PA-PB)/=(147103-127.5 103)/850 =22.94 流体属于滞流型摩擦系数与雷若准数之间满足=64/Re 又 f=(/d)0.5 u 2=14.95m 输送管为水平管,管长即为管子的当量长度即:管长为 14.95m 19.内截面为 1000mm 1200mm 的矩形烟囱的高度为30 A1m。平均分子量为 3

19、0kg/kmol,平均温度为400的烟道气自下而上流动。烟囱下端维持49Pa的真空度。在烟囱高度范围内大气的密度可视为定值,大气温度为20,地面处的大气压强为 101.33103Pa。流体经烟囱时的摩擦系数可取为0.05,试求烟精选学习资料 -名师归纳总结-第 9 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载道气的流量为若干kg/h?解:烟囱的水力半径 r=A/=(1 1.2)/2(1+1.2)=0.273m 当量直径 de=4r=1.109m 流体流经烟囱损失的能量f=?(/de)u2/2 =0.05(30/1.109)u2/2 =0.687 u2空气的密度空气=PM/RT=1.21Kg/m3烟囱的

20、上表面压强 (表压)P上=-空气gh=1.21 9.81 30 =-355.02 Pa 烟囱的下表面压强 (表压)P下=-49 Pa 烟囱内的平均压强 P=(P上+P下)/2+P0=101128 Pa 由=PM/RT 可以得到烟囱气体的密度=(3010-3101128)/(8.314673)=0.5422 Kg/m3在烟囱上下表面列伯努利方程 P上/=P下/+Zg+ff=(P上-P下)/Zg =(-49+355.02)/0.5422 30 9.81 =268.25=0.687 u2流体流速 u=19.76 m/s 质量流量s=uA=19.76 11.2 0.5422 =4.63104 Kg/h

21、 20.每小时将 2103kg 的溶液用泵从反应器输送到高位槽。反应器液面上方保持26.7 103 Pa的真空读,高位槽液面上方为大气压强。管道为的钢管,总长为 50m,管线上有两个全开的闸阀,一个孔板流量计(局精选学习资料 -名师归纳总结-第 10 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载部阻力系数为4),5 个标准弯头。反应器内液面与管路出口的距离为15m。若泵效率为 0.7,求泵的轴功率。解:流体的质量流速s=2104/3600=5.56 kg/s 流速 u=s/(A)=1.43m/s 雷偌准数 Re=du/=165199 4000 查本书附图 1-29 得 5 个标准弯头的当量长度:5 2

22、.1=10.5m 2个全开阀的当量长度:2 0.45=0.9m 局部阻力当量长度e=10.5+0.9=11.4m 假定 1/1/2=2 lg(d/)+1.14=2 lg(68/0.3)+1.14=0.029 检验 d/(Re 1/2)=0.008 0.005 符合假定即=0.029 全流程阻力损失=(+e)/d u2/2+u2/2 =0.029(50+11.4)/(68103)+41.432/2 =30.863 J/Kg 在反应槽和高位槽液面列伯努利方程得 P1/+We=Zg+P2/+We=Zg+(P1-P2)/+=159.81+26.7103/1073+30.863 =202.9 J/Kg

23、有效功率 Ne=Wes=202.9 5.56=1.128103轴功率 N=Ne/=1.128103/0.7=1.61103W =1.61KW 21.从设备送出的废气中有少量可溶物质,在放空之前令其通过一个洗涤器,以回收这些物质进行综合利用,并避免环境精选学习资料 -名师归纳总结-第 11 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载污染。气体流量为3600m 3/h,其物理性质与50的空气基本相同。如本题附图所示,气体进入鼓风机前的管路上安装有指示液为水的U 管压差计,起读数为30mm。输气管与放空管的内径均为250mm,管长与管件,阀门的当量长度之和为50m,放空机与鼓风机进口的垂直距离为20m,已

24、估计气体通过塔内填料层的压强降为 1.96103Pa。管壁的绝对粗糙度可取0.15mm,大气压强为 101.33103。求鼓风机的有效功率。解:查表得该气体的有关物性常数=1.093,=1.9610-5Pas 气体流速 u=3600/(36004/0.252)=20.38 m/s 质量流量s=uAs=20.38 4/0.2521.093 =1.093 Kg/s 流体流动的雷偌准数 Re=du/=2.84 105为湍流型所有当量长度之和总=+e =50m 取 0.15 时/d=0.15/250=0.0006 查表得=0.0189 所有能量损失包括出口,入口和管道能量损失即:=0.5 u2/2+1

25、 u2/2+(0.018950/0.25)u2/2 =1100.66 在 1-12-2 两截面处列伯努利方程 u2/2+P1/+We=Zg+u2/2+P2/+We=Zg+(P2-P1)/+而 1-12-2 两截面处的压强差 P2-P1=P2-水gh=1.96 103-1039.81 31103 =1665.7 Pa We=2820.83 W/Kg 泵 的有 效功率Ne=We s=3083.2W=3.08 KW 22.如本题附图所示,贮水槽水位维持不变。槽底与内径为 100mm 的钢质放水管精选学习资料 -名师归纳总结-第 12 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载相连,管路上装有一个闸阀,距管

26、路入口端15m 处安有以水银为指示液的U 管差压计,其一臂与管道相连,另一臂通大气。压差计连接管内充满了水,测压点与管路出口端之间的长度为20m。(1).当闸阀关闭时,测得R=600mm,h=1500mm;当闸阀部分开启时,测的 R=400mm,h=1400mm。摩擦系数可取0.025,管路入口处的局部阻力系数为0.5。问每小时从管中水流出若干立方米。(2).当闸阀全开时,U管压差计测压处的静压强为若干(Pa,表压)。闸阀全开时 le/d 15,摩擦系数仍取 0.025。解:根据流体静力学基本方程,设槽面到管道的高度为x 水g(h+x)=水银gR 103(1.5+x)=13.61030.6 x

27、=6.6m 部分开启时截面处的压强 P1=水银gR-水gh=39.63 103Pa 在槽面处和 1-1 截面处列伯努利方程 Zg+0+0 =0+u2/2+P1/+而=(+e)/d+u2/2 =2.125 u26.6 9.81=u2/2+39.63+2.125 u2 u=3.09/s 体积流量s=uA=3.09/4(0.1)23600=87.41m3/h 闸阀全开时取 2-2,3-3截面列伯努利方程 Zg=u2/2+0.5u2/2+0.025(15+/d)u2/2 u=3.47m/s 取 1-13-3 截面列伯努利方程 P1/=u2/2+0.025(15+/d)u2/2 P1=3.7 104Pa

28、 精选学习资料 -名师归纳总结-第 13 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载25.在两座尺寸相同的吸收塔内,各填充不同的填料,并以相同的管路并联组合。每条支管上均装有闸阀,两支路的管长均为5m(均包括除了闸阀以外的管件局部阻力的当量长度),管内径为200mm。通过田料层的能量损失可分别折算为 5u12 与 4u22,式中 u 为 气体在管内的流速m/s,气体在支管内流动的摩擦系数为 0.02。管路的气体总流量为0.3m3/s。试求:(1)两阀全开时,两塔的通气量;(2)附图中 AB的能量损失。分析:并联两管路的能量损失相等,且各等于管路总的能量损失,各个管路的能量损失由两部分组成,一是气体在

29、支管内流动产生的,而另一部分是气体通过填料层所产生的,即f=(e/d)u2/2 f 填而且并联管路气体总流量为个支路之和,即 Vs=Vs1+Vs2解:两阀全开时,两塔的通气量由本书附图查得d=200mm 时阀线的当量长度e=150m f1=(1e1/d)u12/2+5 u12 =0.02(50+150)/0.2 u12/2+5 u12f2=(2e2/d)u22/2+4 u12 =0.02(50+150)/0.2 u22/2+4 u12f1=f2u12/u22=11.75/12.75 即 u1=0.96u2又Vs=Vs1+Vs2 =u1A1+u2A2,A1=A2=(0.2)2/4=0.01=(0

30、.96u2+u2)?0.01 =0.3 u2=4.875m/s u1A=4.68 m/s 即两塔的通气量分别为Vs1=0.147 m3/s,Vs12=0.153 m3/s 总的能量损失f=f1=f2=0.02155/0.2 u12/2+5 u12 =12.5 u12=279.25 J/Kg 精选学习资料 -名师归纳总结-第 14 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载26.用离心泵将20水经总管分别送至 A,B容器内,总管流量为 89m/h3,总管直径为1275mm。原出口压强为1.93 105Pa,容器 B 内水面上方表压为 1kgf/cm 2,总管的流动阻力可忽略,各设备间的相对位置如本题附

31、图所示。试求:(1)离心泵的有效压头H e;(2)两支管的压头损失Hf,o-A,Hf,o-B,。解:(1)离心泵的有效压头总管流速 u=Vs/A 而 A=3600/4(117)210-6 u=2.3m/s 在原水槽处与压强计管口处去截面列伯努利方程 Z0g+We=u2/2+P0/+f总管流动阻力不计f=0 We=u2/2+P0/-Z0g =2.32/2+1.93 105/998.2-29.81 =176.38J/Kg 有效压头 He=We/g=17.98m 两支管的压头损失在贮水槽和表面分别列伯努利方程 Z0g+We=Z1g+P1/+f1 Z0g+We=Z2g+P2/+f2得到两支管的能量损失

32、分别为f1=Z0g+We(Z1g+P1/)=29.81+176.38(169.81+0)=39.04J/Kg f2=Z0g+We-(Z2g+P2/)=29.81+176.38(8 9.81+101.33103/998.2)=16.0 J/Kg 精选学习资料 -名师归纳总结-第 15 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载压头损失 Hf1 =f1/g=3.98 m Hf2=f2/g=1.63m 28本题附图所示为一输水系统,高位槽的水面维持恒定,水分别从 BC与 BD两支管排出,高位槽液面与两支管出口间的距离为11m,AB段内径为 38mm,长为 58m;BC支管内径为 32mm,长为 12.5m

33、;BD支管的内径为 26mm,长为 14m,各段管长均包括管件及阀门全开时的当量长度。AB与 BC 管的摩擦系数为 0.03。试计算:(1)当 BD 支管的阀门关闭时,BC支管的最大排水量为若干m 3/h?(2)当所有的阀门全开时,两支管的排水量各为若干m 3/h?BD支管的管壁绝对粗糙度为 0.15mm,水的密度为 1000kg/m3,粘度为 0.001Pas。分析:当 BD 支管的阀门关闭时,BC管的流量就是 AB总管的流量;当所有的阀门全开时,AB总管的流量应为BC,BD两管流量之和。而在高位槽内,水流速度可以认为忽略不计。解:(1)BD 支管的阀门关闭 VS,AB=VS,BC即 u0A

34、0=u1A1 u0382/4=u1322/4 u0=0.71u1 分别在槽面与 C-C,B-B 截面处列出伯努利方程0+0+Z0g=u12/2+0+0+f,AC0+0+Z1g=u02/2+0+0+f,AB而f,AC=?(AB/d0)u02/2 +?(BC/d1)u12/2 =O.03(58000/38)u02/2 +0.03(12500/32)u12/2 =22.89 u02+5.86 u12f,AB=?(AB/d0)u02/2 精选学习资料 -名师归纳总结-第 16 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载=O.03(58000/38)u02/2=22.89 u02u1=2.46m/s BC支管

35、的排水量 VS,BC=u1A1=7.1m3/s 所有的阀门全开 VS,AB=VS,BC+VS,BD u0A0=u1A1+u2A2 u0382/4=u1322/4+u2262/4 u0382=u1322+u2262 假设在 BD段满足 1/1/2=2 lg(d/)+1.14 D=0.0317 同理在槽面与 C-C,D-D 截面处列出伯努利方程 Z0g=u12/2+f,AC=u12/2+?(AB/d0)u02/2 +?(BC/d1)u12/2 Z0g=u22/2+f,AD=u22/2+?(AB/d0)u02/2 +D?(BD/d2)u22/2 联立求解得到 u1=1.776 m/s,u2=1.49

36、 m/s 核算 Re=du/=26 10-31.49103/0.001=38.74103 (d/)/Re 1/2=0.025 0.005 假设成立即 D,C 两点的流速 u1=1.776 m/s,u2=1.49 m/s BC 段和 BD的流量分别为 VS,BC=32 10(/4)36001.776 =5.14 m3/s VS,BD=26 10(/4)36001.49 =2.58 m3/s 29.在382.5mm 的管路上装有标准孔板流量计,孔板的孔径为 16.4mm,管中流动的是 20的苯,采用角接取压法用U管压差计测量孔板两测的压强差,以水银为指示液,策压连接管中充满甲苯。测得U管压差计的读

37、数为600mm,试计算管中甲苯的流量为若干 kg/h?精选学习资料 -名师归纳总结-第 17 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载解:查本书附表 20 时甲苯的密度和粘度分别为=867 Kg/m3,=0.675 10-3假设 Re=8.67 104当 A0/A1=(16.4/33)=0.245时,查孔板流量计的 C0与 Re,A0/A1的关系得到 C0=0.63 体积流量 VS=C0A02gR(A-)/1/2=0.63/4 16.4210-62 9.810.6(13.6-0.867)/0.8671/2=1.7510-3 m3/s 流速 u=VS/A=2.05 m/s 核算雷偌准数 Re=du/

38、=8.67 104与假设基本相符甲苯的质量流量S=VS=1.7510-38673600 =5426 Kg/h 第二章流体输送机械2.用离心泵以40m 3/h 的流量将贮水池中65的热水输送到凉水塔顶,并经喷头喷出而落入凉水池中,以达到冷却的目的,已知水进入喷头之前需要维持 49kPa 的表压强,喷头入口较贮水池水面高6m,吸入管路和排出管路中压头损失分别为 1m和 3m,管路中的动压头可以忽略不计。试选用合适的离心泵并确定泵的安装高度。当地大气压按101.33kPa 计。解:输送的是清水选用 B型泵查 65时水的密度=980.5 Kg/m 3在水池面和喷头处列伯努利方程u12/2g+P1/g+

39、=u12/2g+P2/g+f+Z 取 u1=u2=0 则=(P2-P1)/g+f+Z =49103/980.5 9.8 +6+(1+4)=15.1 m 精选学习资料 -名师归纳总结-第 18 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载 Q=40 m 3/h 由图 2-27 得可以选用 3B19A 2900 4 65时清水的饱和蒸汽压PV=2.544 104Pa 当地大气压a=P/g=101.33 103/998.2 9.81=10.35 m 查附表二十三 3B19A 的泵的流量:29.5 48.6 m 3/h 为保证离心泵能正常运转,选用最大输出量所对应的S 即S=4.5m 输 送65 水的 真空

40、度S=S+(a-10)-(PV/9.81 1030.24)1000/=2.5m 允许吸上高度Hg=S-u12/2g-f,0-1 =2.5 1=1.5m 即 安装高度应低于 1.5m 4.用例 2-2 附图所示的管路系统测定离心泵的气蚀性能参数,则需在泵的吸入管路中安装调节阀门。适当调节泵的吸入和排出管路上两阀门的开度,可使吸入管阻力增大而流量保持不变。若离心泵的吸入管直径为100mm,排出管直径为 50mm,孔板流量计孔口直径为35mm,测的流量计压差计读数为0.85mHg吸入口真空表读数为550mmHg 时,离心泵恰发生气蚀现象。试求该流量下泵的允许气蚀余量和吸上真空度。已知水温为20,当地

41、大气压为760mmHg。解:确定流速 A0/A2=(d0/d2)2=(35/50)2 =0.49 查 20时水的有关物性常数=998.2Kg/m3,=100.5 10-5,PV=2.3346 Kpa 假设 C0在常数区查图 1-33 得 C0=0.694则 u0=C0 2R(A-)g/1/2 =10.07m/s u2=0.49u0=4.93 m/s 核算:Re=d2u2/=2.46105 2 105精选学习资料 -名师归纳总结-第 19 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载假设成立 u1=u2(d2/d1)2=1.23 m/s 允许气蚀余量h=(P1-P2)/g+u12/2g P1=Pa-P真

42、空度=28.02 Kpa h=(28.02-2.3346)103/998.2 9.81 =2.7 m 允许吸上高度 Hg=(Pa-PV)/g-h-f 离心泵离槽面道路很短可以看作f=0 Hg=(Pa-PV)/g-h =(101.4 2.3346)103/(998.2 9.81)2.7 =7.42 m 7.用两台离心泵从水池向高位槽送水,单台泵的特性曲线方程为 H=251106Q 2 管路特性曲线方程可近似表示为 H=10+1 106Q 2两式中 Q的单位为 m 3/s,H 的单位为 m。试问两泵如何组合才能使输液量最大?(输水过程为定态流动)分析:两台泵有串联和并联两种组合方法串联时单台泵的送

43、水量即为管路中的总量,泵的压头为单台泵的两倍;并联时泵的压头即为单台泵的压头,单台送水量为管路总送水量的一半解:串联 He=2H 10+1105Qe2 =2(25-1 106Q2)Qe=0.436 10-2m2/s 并联 Q=Qe/2 25-1 106 Qe2=10+1 105(Qe/2)2 Qe=0.383 10-2m2/s 总送水量 Qe=2 Qe=0.765 10-2m2/s 并联组合输送量大机械分离和固体流态化精选学习资料 -名师归纳总结-第 20 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载2.密度为 2650kg/m3的球型石英颗粒在20空气中自由沉降,计算服从斯托克斯公式的最大颗粒直径及

44、服从牛顿公式的最小颗粒直径。解:(1)服从斯托克斯公式查有关数据手册得到 20 时空气的密度=1.205 Kg/m3,粘度=1.8110-5 Pas 要使颗粒服从斯托克斯公式,必须满足 Re 1 即 Re=dut/1 ,而 ut=d2(s-)g/18由此可以得到 d3 18 u2/(s-)g 最大颗粒直径dmin=18 u2/(s-)g1/3 =18(1.81 10-5)2/(2650-1.205)9.81 1.2051/3 =0.57310-4m =57.3m 要使颗粒服从牛顿公式,必须满足 10 3 Re 2 10 3即 10 3 Re=dut/2 10 3 ,而 ut=1.74d(s-)

45、g/由此可以得到 d3 1062/1.742(s-)g最小直径 dmin=0.001512 m=1512 m 3.在底面积为40m 2的除尘室内回收气体中的球形固体颗粒。气体的处理量为 3600m 3/h,固体的密度s=3600kg/m3,操作条件下气体的密度=1.06kg/m3,粘度为3.4 10-5Pa?s。试求理论上完全除去的最小颗粒直径。解:根据生产能力计算出沉降速度 ut=Vs/b=3600/40 m/h=0.025m/s 假设气体流处在滞流区则可以按 ut=d2(s-)g/18进行计算精选学习资料 -名师归纳总结-第 21 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载 d2=18/(s-)

46、g ut可以得到 d=0.17510-4 m 核算 Re=dut/1,符合假设的滞流区能完全除去的颗粒的最小直径 d=0.17510-4 m=17.5 m 4.一多层降尘室除去炉气中的矿尘。矿尘最小粒径为8m,密度为4000kg/m3。除尘室长 4.1m,宽 1.8m,高 4.2m,气体温度为 427,粘度为 3.4Pa?s,密度为 0.5kg/m 3。若每小时的炉气量为2160标准 m 3,试确定降尘室内隔板的间距及层数。解:假设沉降在滞流区,按 ut=d2(s-)g/18 计算其沉降速度 ut=(8 10-6)2(4000-0.5)9.8/(18 3.4 10-5)=4110-4m/s 核

47、算 Re=dut/1,符合假设的滞流区把标准生产能力换算成47时的生产能力 Vs=V(273+427)/273=5538.46m3/h 由 Vs=blut(n-1)得 n=Vs/blut-1=5538.46/(4.1 1.8 4110-43600)-1 =50.814 1=49.8 取 n=50 层,板间距 h=H/(n+1)=4.2/51 =0.0824m=82.4 mm 5.含尘气体中尘粒的密度为2300kg/m3,气体流量为1000m 3/h,粘度为3.6 10-5Pa?s 密度为 0.674kg/m3,采用如图 3-8 所示的标准型旋风分离器进行除尘。若分离器圆筒直径为0.4m,试估算

48、其临界直径,分割粒径及压强降。解:(1)临界直径选用标准旋风分离器 Ne=5,=8.0 B=D/4,h=D/2 精选学习资料 -名师归纳总结-第 22 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载由 Vs=bhui得 Bh=D/4 D/2=Vs/ui ui=8 Vs/D2根据 dc =9 B/(Ne sui)1/2计算颗粒的临界直径dc=9 3.6 10 0.25 0.4/(3.14 5 230013.889)1/2 =8.0410-6 m=8.04 m(2)分割粒径根据 d50=0.27 D/ut(s-)1/2计算颗粒的分割粒径 d50=0.273.610-50.4/(13.8892300)1/2=

49、0.00573 10-3m=5.73 m(3)压强降根据 P=ui2/2 计算压强降 P=8.0 0.67413.8892/2=520 Pa 10.用一台 BMS50/810-25型板框压滤机过滤某悬浮液,悬浮液中固体质量分率为 0.139,固相密度为 2200kg/m3,液相为水。每 1m 3滤饼中含 500kg 水,其余全为固相。已知操作条件下的过滤常数K=2.7210-5m/s,q=3.4510m3/m2。滤框尺寸为 810mm 810mm 25mm,共 38 个框。试求:(1)过滤至滤框内全部充满滤渣所需的时间及所得的滤液体积:(2)过滤完毕用 0.8m 清水洗涤滤饼,求洗涤时间。洗水

50、温度及表压与滤浆的相同。解:(1)滤框内全部充满滤渣滤饼表面积 A=(0.81)2238=49.86 m2 滤框容积 V总=(0.81)20.02538=0.6233 m3已知 1m3的滤饼中含水:500/1000=0.5 m3含固体:1 0.5=0.5 m3固体质量:0.5 2200=1100 Kg 设产生 1m3的滤饼可以得到 m0,Kg(V0,m3)的滤液,则 0.139=1100/(1100+50+m)m0=6313 Kg 滤液的密度按水的密度考虑V0=0.314 m3精选学习资料 -名师归纳总结-第 23 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载 形成 0.6233 m3的滤饼即滤框全部

51、充满时得到滤液体积 V=6.314 0.6233=3.935 m3则过滤终了时的单位面积滤液量为 q=V/A=3.935/49.86=0.07892 m3/m2qe2=Ke e =qe2/K=(3.4510-3)2/2.72 10-5=0.4376 由(q+qe)2=K(+e)得所需的过滤时间为=(q+qe)2/K -e=(0.07892+0.00345)2/2.72 10-5 -0.4376=249 s 洗涤时间Ve=qeA=3.45 10-349.86=0.172 由(dv/d)Ww=KA2/8(+e)得洗涤速率 =2.72 10-5(49.86)2/8(3.935+0.172)=2051

52、0-5洗涤时间为:0.8/205 10-5=388s 12.在 3105Pa的压强差下对钛白粉在水中的悬浮液进行实验,测的过滤常数 K=510-5m/s,q=0.01m3/m2,又测得饼体积之比v=0.08。现拟用有 38 个框的 BMY50/810-25型板框压滤机处理此料浆,过滤推动力及所用滤布也与实验用的相同。试求:(1)过滤至框内全部充满滤渣所需的时间;(2)过滤完毕以相当与滤液量 1/10 的清水进行洗涤,求洗涤时间;(3)若每次卸渣重装等全部辅助操作共需 15min,求每台过滤机的生产能力(以每小时平均可得多少m3滤饼计)。解:(1)框内全部充满滤渣滤饼表面积 A=(0.81)22

53、38=49.86 m2滤框容积 V总=(0.81)20.025 38=0.6233 m3总共得到滤液体积 V=V总/=0.6233/0.08=7.79 m3则过滤终了时的单位面积滤液量为精选学习资料 -名师归纳总结-第 24 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载 q=V/A=7.79/49.86=0.156 虚拟过滤时间e =qe2/K=(0.01)2/5 10-5 =2 s 由(q+qe)2=K(+e)得所需的过滤时间为=(q+qe)2/K -e=(0.156+0.01)2/5 10-5 -2=551 s 洗涤时间Ve=qeA=0.01 49.86=0.4986 由(dv/d)Ww=KA2/

54、8(+e)得洗涤速率 =5 10-5(49.86)2/8(7.79+0.4986)=187.46 10-5清水体积:7.79/10=0.779 洗涤时间:0.779/187.46 10-5=416s 生产总时间 T=551+416+1560=1867 s 生产能力 Q=3600 V总/T=36000.6233/1867=1.202 m3/h 13.某悬浮液中固相质量分率为9.3%,固相密度为 3000kg/m3,液相为水。在一小型压滤机中测得此悬浮液的物料特性常数k=1.110-4m2(s?atm),滤饼的空隙率为 40%。现采用一台GP5-1.75 型转筒真空过滤机进行生产(此过滤机的转鼓直

55、径为 1.75m,长度为 0.98m,过滤面积为 5m2,浸没角度为 120o),转速为0.5r/min,操作真空度为 80.0kPa。已知滤饼不可压缩,过滤介质可以忽略。试求此过滤机的生产能力及滤饼厚度。解:形成的 1m 的滤饼中含液相:0.4 m3固相:0.6 m3设产生 1m3的滤饼可以得到 m0,Kg(V0,m3)的滤液,则 0.093=0.63000/(0.6 3000+0.4 103+m0)m0=17154.84 Kg 滤液的密度按水的密度考虑精选学习资料 -名师归纳总结-第 25 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载V0=17.155 m3由 K=2k P得过滤常数 K=21.1

56、 10-480.1/101.5 =17.3610-5 过滤机每转一周的过滤时间=60/n=60 120/0.5 360=40 s 介质阻力忽略Ve=0,e =0 转筒每转一周所的滤液体积 V液=(KA2)1/2=(17.36 5240)1/2=0.4167 m3生产能力 Q=nV=0.5600.4167=12.51 m3/h 每转一周所得的滤饼的体积 V饼=0.4167/17.155=0.02429 m3滤饼的厚度=V饼/A=0.02429/5=0.00486 m =4.86 mm 第四章传热1.平壁炉的炉壁由三种材料组成,其厚度导热系数列于本题附表中:若耐火砖层内表面的温度t1为 1150,

57、钢板外表面温度t4为 30,又测得通过炉臂的热损失为300W/m2,试计算导热的热通量。若计算结果与实测的热损失不符,试分析原因和计算附加热阻。序号材料厚度,mm 导热系数,w/(m)1(内层)耐火砖 200 1.07 2 绝缘砖 100 0.14 3 钢 6 45 解:提取表中所给出的数据耐火砖:b1=0.2 m,1=1.07w/(m)绝缘层:b2=0.1 m,2=0.14 w/(m?)精选学习资料 -名师归纳总结-第 26 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载钢:b3=0.006 m,3=45 w/(m?)根据多层平壁热传导速率公式Q=(t1-tn)/(bi/Si)和 q=Q/S 得 q=

58、(t1-tn)/(bi/i)=1242 w/m3 这与实际册得的热损失q=300w/m 有一定的差距,因此有可能存在一部分附加热阻,设此附加热阻为R q=(t1-tn)/(bi/Si)+R =300 R=2.83 m?/W 3.直径为 603m的钢管用 30mm 厚的软木包扎,其外又用100mm 的保温灰包扎,以作为绝热层。现测的钢管外壁面温度为-110,绝缘采纳感外表温度10。已知软木和保温灰的导热系数分别为0.043 和 0.07 W/(m?)。试求每米长的冷量损失。解:钢管的温度比绝热层低,此管为一传冷管根据多层圆筒壁热传导速率公式Q=(t1-tn)/(bi/Si)t1=-110 ,tn

59、=t3=10 b1=0.03 m,b2=0.1 m =0.043 w/(m?),=0.07 w/(m?)Q=-25 W 6.在并流换热器中,用水冷却油。水的进出口温度分别为15,40,油的进出口温度分别为150和 100。现生产任务要求油的出口温度降至80,假设油和水的流量,进出口温度及物性不变,若换热器的管长为1m,试求此换热器的管长增至若干米才能满足要求。设换热器的热损失可忽略。解:根据题意列出关系式:热流体(油):T1=150 T2=100冷流体(水):t1=15 t2=40精选学习资料 -名师归纳总结-第 27 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载现在要求:热流体(油):T1=150

60、T2=80冷流体(水):t1=15 t2=?开始:Q=WhCph(T1 -T2)=50 WhCph =WcCpc(t2-t1)=25WcCpc=K0S0tmtm=(t1-t2)/ln(t1/t2)=(135-60)/ln(135/60)=92.49 改变后:Q,=WhCph(T1 -T2)=700 WhCph =WcCpc(t2,-t1)=(t2,-15)WcCpc=K0S0,tm,25/(t2,-15)=50/70 t2,=50tm,=(t1-t2,)/ln(t1/t2,)=69.81 Q/Q*=K0Stm/K0S,tm,=Ltm/L,tm,=50/70 L,=1.85L=1.85m 8.在

61、下列各种管式换热器中,某溶液在管内流动并由20加热到 50。加热介质在壳方流动,其进出口温度分别为100和 60,试求下面各种情况下的平均温度差。(1)壳方和管方均为单程的换热器。设两流体为逆流流动。(2)壳方和管方分别为单程和四程的换热器。(3)壳方和管方分别为二程和四程的换热器。解:(1)热流体:T1=243 T2=60冷流体:t2=50 t1=128t1=50t2=40tm=(t1-t2)/ln(t1/t2)=44.8(2)壳方和管方分别为单程和四程,则需计算平均温度差校正系数t,由已知条件计算得t=0.891 tm,=ttm=0.89144.8=39.9(3)查图得,t=0.97 tm

62、,=ttm=0.9744.8=43.5 精选学习资料 -名师归纳总结-第 28 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载9.在逆流换热器中,用初温为20的水将1.25kg/s的液体(比热容为1.9kJ/kg?,密度为850kg/m),由 80冷却到 30。换热器的列管直径为252.5mm,水走管方。水侧和液体侧的对流传热系数分别为0.85 W/(m2?)和1.70 W/(m2?)。污垢热阻忽略。若水的出口温度不能高于50,试求换热器的传热面积。解:热流体:T1=80 T2=30冷流体:t2=50 t1=20t1=30t2=100tm=(t1-t2)/ln(t1/t2)=18.205Q=WhCph(

63、T1 -T2)=1.91031.2550=118.75W 又 Q=K0S0tm,其中 1/K0=d0/idi+1/0 解得 K0=0.486103m2?/W 0.48610318.205 S0=118.75103S0=13.4m310.在列管式换热器中用冷水冷却油。水在直径为192mm 的列管内流动。已知管内水侧对流传热系数为3490 W/(m2?),管外油侧对流传热系数为258 W/(m2?)。换热器用一段时间后,管壁两侧均有污垢形成,水侧污垢热阻为0.00026m2?/W,油侧污垢热阻0.000176m2?/W。管壁导热系数为45 W/(m?),试求:(1)基于管外表面的总传热系数;(2)

64、产生污垢后热阻增加的百分比。解:(1)1/K0=d0/idi+1/0+Rsid0/di+Rs0+bd0/dm =19/(349015)+0.0002619/15+0.000176+(0.00219)/(4516.9)+1/258 K0=208 m2?/W 精选学习资料 -名师归纳总结-第 29 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载(2)产生污垢后增加的总热阻:d0/idi+Rs0=19/(349015)+0.000176=0.00050533 产生污垢前的总热阻:d0/idi+1/0+bd0/dm=19/(349015)+(0.00219)/(4516.9)+1/258 =0.0043 增加的

65、百分比为:0.00050533/0.00429=11.8%11.在一传热面积为50m2的单程列管式换热器中,用水冷却某种溶液。两流体呈逆流流动。冷水的流量为33000kg/h,温度由 20升至 38。溶液的温度由 110降至 60。若换热器清洗后,在两流体的流量和进出口温度不变的情况下,冷水出口温度增至45。试估算换热器清洗前后传热面两侧的总污垢热阻。假设(1)两种情况下,流体物性可视为不变,水的比热容可取 4.187kJ/(kg?);(2)可按平壁处理,两种工况下i和0分别相同;(3)忽略管壁热阻和热损失。解:换洗前:热流体:T1=110 T2=60冷流体:t2=38 t1=20t1=72t

66、2=40tm=(t1-t2)/ln(t1/t2)=54.4 Q=WhCph(T1 -T2)=50WhCph =WcCpc(t2-t1)=18WcCpc=K0S0tm=54.4K0S0代入数据计算得K0=254 W/(m2?)换洗后:热流体:T1=110 T2=60冷流体:t2=38 t1=20t1=72t2=40tm=(t1-t2)/ln(t1/t2)=54.4 Q=WhCph(T1 -T2)=(100-T2)WhCph =WcCpc(t2-t1)=25WcCpc精选学习资料 -名师归纳总结-第 30 页,共 38 页优秀学习资料欢迎下载=K0,S0tm,50/(100-T2)=18/25 T2=40.56tm,=(t1,-t2,)/ln(t1,/t2,)=35 Q=WcCpc(t2-t1)=K0,S0tm,代入数据计算得 K0,=548.3 W/(m2?)总污垢热阻为:1/K0-1/K0,=1/245-1/548.3 =2.110-3 m2?/W 17.在套管换热器中,一定流量的水在管内流动,温度从 25升高到 75,并测得内管水侧的对流传热系数为2000 W/(m2?)。若相同体积

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