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化工模拟实验考试思考题

F列关于体积传质系数与液泛的关系正确的是:

液泛越厉害,Kya越小

液泛越厉害,Kya越大

Kya随液泛程度先增加后减少

Kya随液泛程度无变化

正确应用亨利定律与拉乌尔定律计算的过程是:

吸收计算应用亨利定律

吸收计算应用拉乌尔定律

精馏计算应用亨利定律

精馏计算应用拉乌尔定律

判别填料塔压降△p与气速U和喷淋量I的关系:

u越大,△p越大

u越大,△p越小

I越大,△p越大

I越大,△p越小

判断下列诸命题是否正确?

喷淋密度是指通过填料层的液体量

喷淋密度是指单位时间通过填料层的液体量

喷淋密度是指单位时间通过单位面积填料层的液体体积

干填料及湿填料压降-气速曲线的特征:

对干填料u增大△P/Z增大

对干填料u增大△P/Z不变

对湿填料u增大△P/Z增大

载点以后泛点以前u增大△P/Z不变

泛点以后u增大△P/Z急剧增大

测定压降-气速曲线的意义在于:

确定填料塔的直径

确定填料塔的高度

确定填料层高度

选择适当的风机

测定传质系数kya的意义在于:

确定填料塔的直径

计算填料塔的高度

确定填料层高度

选择适当的风机

为测取压降-气速曲线需测下列哪组数据?

测流速、压降和大气压

测水流量、空气流量、水温和空气温度

测塔压降、空气转子流量计读数、空气温度、空气压力和大气压

传质单元数的物理意义为:

反映了物系分离的难易程序它仅反映设备效能的好坏(高低)它反映相平衡关系和进出口浓度状况

HoG的物理意义为:

反映了物系分离的难易程序它仅反映设备效能的好坏(高低)它反映相平衡关系和进出口浓度状况

温度和压力对吸收的影响为:

T增高P减小,Y2增大X1减小

T降低P增大,Y2减小X1增大

T降低P增大,Y2增大X1减小

T增高P减小,Y2增大X1增大

气体流速U增大对KYa影响为:

U增大,KYa增大

U增大,KYa不变

U增大,KYa减少

空气湿度一定时,相对湿度©与温度T的关系是:

T越大,©越大

T越大,©越小

T与©无关

临界含水量与平衡含水量的关系是:

临界含水量>平衡含水量

临界含水量=平衡含水量

临界含水量<平衡含水量

下列关于干燥速率U的说法正确的是:

温度越高,u越大

气速越大,u越大干燥面积越大,U越小

干燥速率是:

被干燥物料中液体的蒸发量随时间的变化率

被干燥物料单位表面积液体的蒸发量随时间的变化率被干燥物料单位表面积液体的蒸发量随温度的变化率

当推动力为单位湿度差时,单位表面积上单位时间内液体的蒸发量

若干燥室不向外界环境散热时,通过干燥室的空气将经历什么变化过

程?

等温过程

绝热增湿过程

近似的等焓过程

等湿过程

本实验中如果湿球温度计指示温度升高了,可能的原因有:

湿球温度计的棉纱球缺水

入口空气的焓值增大了,而干球温度未变

入口空气的焓值未变,而干球温度升高了

本实验装置采用部分干燥介质(空气)循环使用的方法是为了:

在保证一定传质推动力的前提下节约热能

提高传质推动力

提高干燥速率

本实验中空气加热器出入口相对湿度之比等于什么?

入口温度:

出口温度

出口温度:

入口温度入口温度下水的饱和和蒸气压:

出口温度下水的饱和蒸气压出口温度下水的饱和和蒸气压:

入口温度下水的饱和蒸气压

物料在一定干燥条件下的临界干基含水率为:

干燥速率为零时的干基含水率

干燥速率曲线上由恒速转为降速的那一点上的干基含水率

干燥速率曲线上由降速转为恒速的那一点上的干基含水率

恒速干燥线上任一点所对应的干基含水率

等式(t-tw)a/r二k(Hw-H)在什么条件下成立?

恒速干燥条件下

物料表面温度等于空气的湿球温度时

物料表面温度接近空气的绝热饱和和温度时

降速干燥条件下

物料升温阶段

下列条件中哪些有利于干燥过程进行?

提高空气温度

降低空气湿度

提高空气流速提高入口空气湿度

若本实验中干燥室不向外界散热,则入口和出口处空气的湿球温度的关系是:

入口湿球球温度>出口湿球温度

入口湿球球温度>出口湿球温度

入口湿球球温度<出口湿球温度

入口湿球球温度=出口湿球温度

孔板流量计前后压力:

相同

前>后

后>前

孔板流量计的孔流系数与流动形态的关系:

为一定值

随Re的增大而增大

随Re的减小而减小

以上都不对

下列关于孔板流量计的说法正确的是:

构造简单

制造安装方便

能量损失小

流体流过管件的局部阻力系数主要与下列哪些条件有关:

管件的几何形状

流体的Re数

流体的流动速度

管件的材质

同一直管分别按下列位置摆放

(1)垂直⑵水平⑶倾斜同样的流体流动状态下摩擦阻力关系是:

垂直〉倾斜〉水平

水平〉倾斜〉垂直

倾斜〉水平〉垂直

倾斜=水平=垂直

在本实验中必须保证高位水槽始终有溢流,其原因是:

只有这样才能保证管道中始终有水流过

只有这样才能保证位压头的恒定

只要如此,就可以保证流体流动的连续性

本实验中首先需排除管路系统中的空气,是因为:

空气的存在,使管路中的水成为不连续的流体

测压管中存有空气,使测量数据不准确

管路中有空气则其中水的流动不再是单相的流动

在不同条件下测定的直管摩擦阻力系数-雷诺数的数据能否关联在同

一条曲线上?

一定能

一定不能

只要温度相同就能

只有管壁的相对粗糙度相等才能

必须温度与管壁的相对粗糙度都相等才能

以水作工作流体所测得的直管阻力系数与雷诺数的关系能否适用于

其它流体?

无论什么流体都能直接应用

除水外什么流体都不能适用

适用于牛顿型流体

当管子放置角度或水流方向改变而流速不变时,其能量的损失是否相

同?

相同

只有放置角度相同,才相同

放置角度虽然相同,流动方向不同,能量损失也不同

放置角度不同,能量损失就不同

本实验中测直管摩擦阻力系数时,倒U型压差计所测出的是:

两测压点之间静压头的差

两测压点之间位压头的差

两测压点之间静压头与位压头之和的差

两侧压点之间总压头的差

两测压点之间速度头的差

两测压点之间的压头损失

什么是光滑管?

光滑管是绝对糙度为零的管子

光滑管是摩擦阻力系数为零的管子

光滑管是绝对糙度为零的管子

光滑管是摩擦阻力系数为零的管子

光滑管是水力学光滑的管子(即如果进一步减小粗糙度,则摩擦阻力不再减小的管子)

本实验中测定突然扩大管时,其各项能量的变化情况是:

水流过突然扩大处后静压头增大了水流过突然扩大处后静压头与位压头的和增大了

水流过突然扩大处后总压头增大了

水流过突然扩大处速度压头增大了

水流过突然扩大处后位压头增大了

滤饼过滤中,过滤介质常用多孔织物,其网孔尺寸—被截留的颗粒直

径.

一定小于

一定大于

不一定小于

当操作压力增大一倍,K的值

增大一倍

减小一倍

增大幅度小于一倍

减小幅度小于一倍

无法确定

恒压过滤时,欲增加过滤速度,可采取的措施有

添加助滤剂

控制过滤温度

选择合适的过滤介质

控制滤饼厚度

深层过滤中,固体颗粒尺寸介质空隙

大于

小于

等于

无法确定

不可压缩滤饼是指

滤饼中含有细微颗粒,粘度很大

滤饼空隙率很小,无法压缩

滤饼的空隙结构不会因操作压差的增大而变形

组成滤饼的颗粒不可压缩

助滤剂是

坚硬而形状不规则的小颗粒

松软而形状不规则的小颗粒

坚硬的球形颗粒

松软的球形颗粒

板框过滤的推动力为

离心力

压力差

重力

如果实验中测量用的秒表偏慢,则所测得的K值

无法确定

没有影响

偏小

偏大

实验开始时,如果计量桶液面高于零点,则所测得的K值__

偏小

偏大

没有影响

无法确定

实验开始时,如果计量桶液面高于零点,则所测得的qe值_

偏小

偏大

没有影响

无法确定

如果实验中测量用的秒表偏慢,则所测得的qe值

偏小

偏大

没有影响

无法确定

如果采用本实验的装置对清水进行过滤,则所测得的曲线为

平行于x轴的直线

平行于Y轴的直线

过原点与X轴夹角为45度的直线

顶点在原点的抛物线

如果实验中得到的滤液不清,可能的原因有:

短路

漏液

操作压力过低

滤布没铺好

如果滤布没有清洗干净,则所测得的qe值

无法确定

没有影响

偏小

偏大

下列物品可作为过滤介质的有:

尼伦

金属丝织成的平纹网

硅藻土

珍珠岩

下列哪些过滤机采用压力差作为过滤推动力:

转筒过滤机

叶滤机

压滤机

离心过滤机

板框过滤机

在板框过滤过程中,过滤阻力主要是:

液体的粘性

板框的阻力

过滤介质阻力

滤饼阻力

过滤速度与下列哪些因素有关:

压力差

滤饼厚度

滤饼比重

液体粘度

在本实验中,液体在滤饼内的细微孔道中的流动属于

无法确定

湍流

层流

下列哪些条件对K值有影响:

悬浮液粘度

悬浮液温度

操作压力

滤饼比阻

实验开始阶段所得到的滤液通常是混浊的,可能的原因有:

开始阶段滤饼层太薄,过滤能力不足

滤布没有正确安装

滤布网孔过大

滤饼层疏松

在一定压差下,滤液通过速率随过滤时间的延长而

时大时小

不变

减小

增大

如果在过滤过程中发现高位槽泄漏,则所测得的K值

无法确定无影响偏小偏大

如果在过滤过程中发现高位槽泄漏,则所测得的qe值

无法确定

无影响

偏小

偏大

在实验过程中需要保持压缩空气压强稳定,这是因为:

使悬浮液流量稳定

使滤液流量稳定

测定恒压下的实验数据

使数据容易测量

下列属于传热基本形式有:

间壁换热混合换热辐射

"热能"总是:

由热能高的物体传向热能低的物体

由温度高的物体传向温度低的物体

由比热大的物体传向比热小的物体

间壁换热时,壁温总是:

接近温度高的流体

接近温度低的流体

接近传热系数大的流体

在本实验中的管壁温度Tw应接近蒸汽温度,还是空气温度?

可能的

原因是:

接近空气温度,这是因为空气处于流动状态,即强制湍流状态,a(空气)To

接近蒸汽温度,这是因为蒸汽冷凝传热膜系数,a(蒸)>>a(空)。

不偏向任何一边,因为蒸汽冷凝a和空气温度a均对壁温有影响。

以空气为被加热介质的传热实验中,当空气流量Va增大时,壁温如

何变化?

空气流量Va增大时,壁温Tw升高。

空气流量V增大时,壁温Tw降低。

空气流量Va增大时,壁温Tw不变。

*/

下列诸温度中,哪个做为确定物性参数的定性温度?

介质的入口温度

介质的出口温度

蒸气温度

介质入口和出口温度的平均值

壁温

管内介质的流速对传热膜系数a有何影响?

介质流速u增加,传热膜系数a增加

介质流速u增加,传热膜系数a降低

介质流速u增加,传热膜系数a不变

管内介质流速的改变,出口温度如何变化?

介质流速u升高,出口温度t2升高

介质流速u升高,出口温度t2降低

介质流速u升高,出口温度t2不变

蒸汽压强的变化,对a关联式有无影响?

蒸汽压强Pf,a值f,对a关联式有影响

蒸汽压强Pf,a值不变,对a关联式无影响

蒸汽压强Pf,a值J,对a关联式有影响

改变管内介质的流动方向,总传热系数K如何变化?

改变管内介质的流动方向,总传热系数K值增加

改变管内介质的流动方向,总传热系数K值减小

改变管内介质的流动方向,总传热系数K值不变

不凝气的存在对实验数据测取有无影响?

不凝气体的存在会使a(蒸)大大降低

不凝气体的存在会使a(蒸)升高

不凝气体的存在与否,对实验数据测取无影响

*/

蒸汽压强的变化与哪些因素有关?

只与蒸汽阀门开度有关,

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