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天大化工原理上册答案Word格式文档下载.docx

1、PA = 1.0 0.05 + 13.60.05 = 7.16 b-b处 PB + ggh3 = PA + ggh2 + 水银gR1 PB = 13.60.4 + 7.16103 =6.05103Pa 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,相界面与油层的吹气管出口距离。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设插入油层气管

2、的管口距油面高h 在11与22截面之间P1 = P2 + 水银gRP1 = 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 1.0101 - 13.60.068 = h(1.0-0.82)= 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

3、基准面之间的垂直距离5=3m。大气压强a= 99.3103。试求锅炉上方水蒸气的压强。首先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0 + 1.0(3-1.4) = 1 + 13.6(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 + 1.02.5-1.2= 13.62.3-1.2 + 99.3解着两个方程 得0 = 3

4、.64105Pa6. 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9203 ,9983,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。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

5、大室液面平齐 即 (D/2)2(h2-h1)= (d/2)2R h2-h1 = 3 mm 表= 2.57102Pa7.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),当地大气压为98.7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。空气的体积流量 S = uA = 9/4 0.02 2 121 = 0.342 m3/s 质量流量 ws =S=S (MP)/(RT)= 0.34229(98.7+196)/8.315323=1.09/s 换算成标准状况

6、V1P1/V2P2 =T1/T2S2 = P1T2/P2T1 S1 = (294.7273)/(101323) 0.342 = 0.843 m3/s8 .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。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 22,如图所示,选取地面为基准面。设

7、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 0.12 3600 = 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

8、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/ + f Z1 = Z2 (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88.2mm10.用离心泵把20的水从贮槽送至水洗塔顶部,槽内水位维持恒

9、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24.66Pa,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=2u,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98.07Pa(表压)。试求泵的有效功率。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。总能量损失hf=hf+,1hf,2 u1=u2=u=2u2+10u=12u在截面与真空表处取截面作方程: z0g+u0

10、2/2+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+102=285.97J/kg Ne= Wews=285.977.9=2.26kw11.本题附图所示的贮槽内径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

11、本题管内流动时的全部能量损失可按hf=20u公式来计算,式中u为液体在管内的流速ms。试求当槽内液面下降1m所需的时间。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。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 槽面下降dh,管内流出uA2dt的液体 Adh=uA2dt=0.7h1/2A2dtdt=A1dh/(A20.7h1/2) 对上式积分:t=1.h12.本题附图所示为冷冻盐水

12、循环系统,盐水的密度为1100kgm,循环量为36m。管路的直径相同,盐水由A流经两个换热器而至B的能量损失为98.1Jkg,由B流至A的能量损失为49Jkg,试求:(1)若泵的效率为70%时,泵的抽功率为若干kw?(2)若A处的压强表读数为245.2Pa时,B处的压强表读数为若干Pa?本题是一个循环系统,盐水由A经两个换热器被冷却后又回到A继续被冷却,很明显可以在A-换热器-B和B-A两段列柏努利方程求解。(1)由A到B截面处作柏努利方程 0+uA/2+PA/1=ZBg+uB2+PB+9.81 管径相同得uA=uB (PA-PB)/=ZBg+9.81由B到A段,在截面处作柏努力方程B ZBg

13、+uB2+PB/+We=0+uA+PA/+49 We=(PA-PB)/- ZBg+49=98.1+49=147.1J/kg WS=VS=36/36001100=11kg/s Ne= WeWS=147.111=1618.1w 泵的抽功率N= Ne /76%=2311.57W=2.31kw(2)由第一个方程得(PA-PB)/=ZBg+9.81得 PB=PA-(ZBg+9.81)=245.2-1100(79.81+98.1)=6.2104Pa13. 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

14、,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?对上下两槽取截面列柏努力方程0+0+P1/=Zg+0+P2/+fP1= Zg+0+P2 +f =101100+1100(2u2+1.18u2) =107.91+3498u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+1100(0.045+x)=Pc +1100(5+x)+13.60.045PB-PC=5.95在B,C处取截面列柏努力方程 0+uB/2

15、+PB/=Zg+uc2/2+PC/+f,BC 管径不变,ub=u cPB-PC=(Zg+f,BC)=1100(1.18u2+59.81)=5.95u=4.27m/s压缩槽内表压P1=1.23(2)在B,D处取截面作柏努力方程0+u2/2+PB/= Zg+0+0+f,BC+f,CDPB=(79.81+1.18u2+u2-0.5u2)1100=8.35PB-gh=水银R2g8.35104-11000.2=13.6R2R2=609.7mm14. 在实验室中,用玻璃管输送20的70%醋酸.管内径为1.5cm,流量为10kg/min,用SI和物理单位各算一次雷诺准数,并指出流型。 解:查20,70的醋酸

16、的密度= 1049Kg/m3,粘度 = 2.6mPas用SI单位计算:d=1.510-2m,u=WS/(A)=0.9m/sRe=du/=(1.510-20.91049)/(2.6103)=5.45用物理单位计算:=1.049g/cm, u=WS/(A)=90cm/s,d=1.5cm=2.610-3PaS=2.610-3kg/(sm)=2.610-2g/scm-1 Re=du/=(1.5901.049)/(2.610-2)103 5.45103 4000此流体属于湍流型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

17、时,U管压差计读数R为100mm,粗细管的直径分别为603.5mm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?(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/+hf1kg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=4.4116. 密度为850kg/m,粘度为810-3Pas的液体在内径

18、为14mm 的钢管内流动,溶液的流速为1m/s。(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147Pa,液体流经多长的管子其压强才下降到127.5Pa?(1)Re =du/=(1410-31850)/(810-3)=1.49 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(0.5-1)= d2/8 =0.125 d2 即 与

19、管轴的距离 r=4.9510-3m (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)/=(147103-127.5103)/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管长为14.95m17 . 流体通过圆管湍流动时,管截面的速度分布可按下面经验公式来表示:ur=umax(y/R)1/7 ,式中

20、y为某点与壁面的距离,及y=Rr。试求起平均速度u与最大速度umax的比值。平均速度u为总流量与截面积的商,而总流量又可以看作是速度是ur的流体流过2rdr的面积的叠加 即:V=0R ur2rdr平均速度u = V/A =0R ur2rdr/(R2)=0R umax(y/R)1/7= 2umax/R15/7 0R(R r)1/7rdr= 0.82umaxu/ umax=0.8218. 一定量的液体在圆形直管内做滞流流动。若管长及液体物性不变,而管径减至原有的1/2,问因流动阻力而产生的能量损失为原来的若干倍?管径减少后流量不变u1A1=u2A2而r1=r2A1=4A2 u2=4u由能量损失计算

21、公式f=(/d)(1/2u2)得f,1=(/d)(1/2u12) f,2=(/d)(1/2u22)=(/d) 8(u1)2=16f,1hf2 = 16 hf119. 内截面为1000mm1200mm的矩形烟囱的高度为30 A1m。平均分子量为30kg/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101.33Pa。流体经烟囱时的摩擦系数可取为0.05,试求烟道气的流量为若干kg/h?烟囱的水力半径 r= A/= (11.2)/2(1+1.2)=0.273m 当量直径 de= 4r=1.109

22、m 流体流经烟囱损失的能量 f=(/ de)u2/2 =0.05(30/1.109) =0.687 u2 空气的密度 空气= PM/RT = 1.21Kg/m3 烟囱的上表面压强 (表压) P上=-空气gh = 1.2130 =-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 = (30101128)/(8.314673) = 0.5422 Kg/m3在烟囱上下表面列伯努利方程 P上/= P下/+ Zg+f f= (P上- P下)/ Zg =(-49+355.

23、02)/0.5422 309.81 = 268.25 = 0.687 u2流体流速 u = 19.76 m/s质量流量 s= uA= 19.761.20.5422 = 4.63104 Kg/h20. 每小时将2kg的溶液用泵从反应器输送到高位槽。反应器液面上方保持26.7Pa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。 流体的质量流速 s = 2104/3600 = 5.56 kg/s 流速 u =s/(A)=1.43m/s 雷偌

24、准数Re=du/= 165199 查本书附图1-29得 5个标准弯头的当量长度: 52.1=10.5m 2个全开阀的当量长度: 20.45 = 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/(Re1/2) = 0.008 0.005 符合假定即 =0.029 全流程阻力损失 =(+ e)/d 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/+ W

25、e = Zg + P2/+ We = Zg + (P1- P2)/+ = 159.81 + 26.7103/1073 + 30.863 = 202.9 J/Kg有效功率 Ne = Wes = 202.95.56 = 1.128 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,并避免环境污染。气体流量为3600m/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,已估计气体通过塔内填料层的压强降为1.96管壁的绝对粗糙度可取0.15mm,大气压强为101.33求鼓风机的有效功率。查表得该气体的有关物性常数=1.093 , =1.9610-5Pa气体流速 u

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