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流体
流体
301
如下哪一项可视为传质设备的设计意图()
302
在发生定态单向扩散的流体中,总体流动对传质的贡献沿传质方向会逐渐升高()
303
对流传质发生在流体中,因而是物质扩散的一种方式()
304
食品工厂中,在连续稳态逆流(流动方向相反)操作的套管换热器(大管内套一根小管,小管中可以走一种流体,环隙间可以走另一种流体,并有自己的进出口,与小管内流体不混合)中,用15℃的冷水冷却某溶液,冷却水的流量2789.0kg/h。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为0.086.5kJ/(mol·℃),溶液的平均分子摩尔质量为20.0kg/kmol,其进口温度为80℃,出口温度需要求解,不计换热器的热量损失,冷却水出口温度为35℃,冷却水的平均比热为75.366kJ/(kmol·K),通过热流体传出的
305
下列关于流体静力学规律的描述哪些是正确的?
306
流体受力流动,依牛顿第二定律力可用动量变化率表示,故流体流动问题属于动量传递范畴,而传热传质大多在流动条件下进行,流动对过程有着重要影响,相应的过程传递通量(transferflux)计算公式都与流体流动有关,所以说流体流动理论是单元操作学的基础。
307
下列关于连续性方程的描述哪些是正确的?
308
在较常见的有泵有换热器的稳态连续流体流动管路中进行全范围的能量衡算时,稳态过程有:输入能量=输出能量,以1kg流体为衡算基准,仅仅进行可压缩流体的机械能衡算时可得到下列机械能衡算式或称广义伯努利方程的错误在于对于pv是状态函数的理解错了:
309
稳态、不可压缩、连续流体的伯努利方程,若液体在流动过程中因压强降低而发生汽化,原范围伯努利方程使用的条件便不能得到满足,如要使用伯努利方程,需要检验符合使用条件的衡算范围。
310
伯努利方程对流体流动速度、we等多个参数进行了关联,可以用于流体流动问题的求解,但需要关联机械能损失项或称阻力损失求解的问题。机械能损失源于流体流动过程中不同速度质点的动量交换,体现内部质点交换动量的大小,为了得到可用于设计的流速计算式或we式,还需要深入分析流动流体的内部结构,研究流体流动过程动量传递的机理,并根据机理,运用数学模型法求出∑hf。在无法求解复杂机理方程或无法建立合理的数学模型时,只能针对具体的系统进行直接实验,并用实验的结果计算∑hf;但有时也可采用半理论半经验的数学模型法求解过程阻力损
311
下述关于粘性的描述是正确的。各种流体的组成不同,有其自身的特性,根据流体受力后表现出的阻止流体流动的特性,流体分为牛顿型流体和非牛顿型流体。流体可流动,但流体又具有抗拒流动的特性,称为粘性。流体抗拒流动或具有粘性,可用层流时分子的热运动进行解释。由于分子热运动的原因,低速的分子层的分子必然会扩散进高速的分子层,从而阻止该高速层流体的流动,同样低速层的分子则被高速层扩散进来的高速分子带动,流体表现出抗拒流动的特性。分子的热运动是流体固有的一种属性,故源于分子热运动的粘性也成为流体的一种属性,处处和时时得到体
312
下列关于边界层的描述,哪个是错误的?
313
将伯努利方程的下游界面取在管出口的外侧,此时包含突然扩大的出口阻力损失,但不再计算出口的动能项,因为下游界面上流体的速度为0,可是管出口外侧流体仍然具有管内的速度,所以,此种做法的思路是不合理的,是错的。
314
下列关于非牛顿流体的描述,哪个错误?
315
关于物质是哪种非牛顿流体的选项,哪个错误?
316
下列关于非牛顿流体阻力计算的描述,哪些正确?
317
在具有液体输送机械的管路中,通常以1N流体作为计算基准,与前面的通常以1kg流体作为基准不同。这样做的目的是机械能衡算式两边的各机械能项目的SI制单位都是(),表述上更方便。
318
一般情况下,人的()在中年之后处于下降趋势。
319
斯皮尔曼的智力二因素理论中的S因素是指()。
320
“平均有效流体静压”是指()
321
在一种连续的静止不可压缩流体内,同一水平面上的压强相等,这说法对不对?
322
直管阻力是指()。
323
流体流动阻力产生的根本原因是()。
324
流体输送机械是向流体提供动力以提高流体机械能的装置。
325
泵壳的作用除了收集和导出流体,还是()的装置。
326
泵壳中的导论是安装在叶轮外侧的固定装置,它的作用是()。
327
下列关于边界层的问题的讨论,哪个错误?
328
“三传”即动量传递、热量传递(传热)和物质量传递(传质)是单元操作学的主要内容,其中,只有动量传递才是与流体的流动密切相关,所以流体流动的问题放在动量传递中讨论。
329
静止的流体,其和压强总是处处相等的。
330
在重力场中,微小颗粒的沉降速度与什么无关?
331
流体通过床层的空塔速度u较低,床层空隙中流体的实际流速u1小于颗粒的沉降速度ut,颗粒静止不动,颗粒床层为固定床()
332
流体通过床层的空塔速度较低,床层空隙中流体的实际流速小于颗粒的沉降速度,颗粒静止不动,颗粒床层为固定床()
333
颗粒床层用圆直管模拟流动阻力时,当量直径等于4除以流体的按颗粒床层空隙中流体接触面积计算的()比表面积。
334
(1)固定床操作流体通过床层的空塔速度u较低,床层空隙中流体的实际流速u1小于颗粒的沉降速度ut,颗粒静止不动,颗粒床层为固定床。(2)流化床阶段流体的流速逐步增大,至流体通过床层的压力降大致等于床层的总重力(包括固体颗粒床层及床层的空隙中的流体重力)时,固体颗粒刚好悬浮在向上流动的流体中,床层被认为开始流化,这时的床层称为临界流化床或初始流化床,这时的流速称为临界流化速度,用umf表示。继续增加流速,悬浮的固体颗粒床层继续膨胀,这个阶段称为流化床阶段。颗粒床层的膨胀意味着床内空隙率ε的增大。床层内流体的
335
两流体进行逆流换热,冷流体从20℃升到60℃,热流体从90℃降至70℃,则对数平均温差为()℃
336
增大流体的流速可以提高对流传热速率。
337
下列关于对流传热讨论的选项哪个错误?
338
流体因宏观质点运动所产生的热量传递过程称对流传热或对流给热。热对流中的流体必然存在分子运动,故必然伴随热传导,只是热传导所占比例一般较小。
339
一般会涉及到一相流体向界面进行对流传热的情况。由于与界面接触的流体相中有可能出现层流边界层,而边界层中的传热过程也可能是对流传热过程。对稳态过程而言,流体主体至层流层外缘的对流传热速率应与层流层的对流传热速率相等。但此关系的实际应用是受到限制的,因为求层流层的对流传热并非易事。所以要寻求对流传热计算的其它方法。
340
食品工业上,通过换热器的传热壁面,冷热流体进行热量交换。由于冷热流体处于流动状态,换热器行程上各局部位置的温度是不一样的,流体的温度也在变化,因此与温度有关的各物性参数都是在行程上不断变化的,不是常数。
341
换热器中的冷、热流体在传热过程中其温度随传热面积的增加通常发生变化,这样取一微元换热面dA,dA横截面内的热流体温度为T,冷流体温度为t,壁温分别为Tw、tw,在微元面的换热器面积增加的行程上,这些温度也应该变化,否则就不会有整个行程上的这些温度的变化,所以认为在此情况下温度不变化是错误的。
342
换热器单位时间传热量又称热负荷。冷、热流体通过换热器进行热交换时,根据热量守恒原理,则热流体放出的热量应等于冷流体吸收的热量。
343
在进行逆流换热的对数平均温差的推导过程中,作了如下假设:设热流体进出口温度分别为T1、T2,冷流体进出口温度分别为t1、t2。假定:①热、冷流体的质量流量Wh,Wc均为常数;②热、冷流体的比热容cph,cpc与总传热系数K沿传热面均不变;③忽略换热器的热损失K不变是没有道理的
344
逆流换热的传热推动力温差是指热流体进出的温差或冷流体进出的温差
345
下图是逆流时对数平均温度推导的示意图,从左向右的行程中,随着换热面积的增大,微元面积行程上的两相流体温差变化且难以明确表达,因为热流体的温度也在变化,冷流体的温度也在变化。热流体自身温度变化dT大于零,冷流体温度变化值dt也大于零
346
在逆流流程中,如果单程换热器的进口处的两流体的温差与出口处的两流体温差相等,则对数平均温差无法计算得到,传热问题不会成立
347
传热大如果是在换热器中进行的,冷热流体通过换热器的传热壁面进行热交换,这种传热过程通常是几个过程的组合,包括两侧流体对壁面的()传热和壁面材料的传热。
348
在冷热流体进口温度、换热器面积和冷热流体流量不变的条件不变的情况下,换热器原本是逆流操作,且此时四个温度均已知,如果换成了并流操作,下列关于换热操作型问题的讨论哪个错误?
349
冷、热流体在单程套管换热器中进行逆流换热,冷流体初温为20℃,终温为35℃;热流体初温为95℃,终温为50℃。若维持流量和初温不变,改为并流操作,热损失忽略不计,物性参数不随温度的变化。试用传热单元数的公式法求两流体的终温,再求两过程的对数平均温差。下列关于本题解答的选项哪些正确?(允许5%的误差选为对得上)
350
关于本题用对数平均温差法的求解过程,下列哪些选项是正确的?(注:水走管程)
351
管式换热器的稳态传热问题的计算,必然涉及到传热温差的计算问题。单纯的逆流或并流以两流体的温差的对数平均值进行计算。复杂流型需要以P和R为参数,查取温度校正系数,P和R它们是以热流体为基准计算的效率和热容。
352
管式换热器的稳态传热问题的计算,对数平均温差法解题需要已知冷热流体的四个温度,如果要求两个流体的出口温度,都会碰到解对数方程的问题,因此,都必须试差求解。
353
管式换热器的稳态传热问题的计算,操作型问题是一流体的流量和进出口温度要求保持不变,另一流体的进口温度增加了,如冷却水到夏天进口温度会增加,如要保证被冷却的流体的工艺条件流量和进出口温度不变,则冷流体的流量应该增加。问增加多少时,此时K值,传热单元数,和对数平均温差均未知,一般需要试差求解问题。除非有一种特殊情况,过程本身的温度变化保证了可以用算术平均温差代替对数平均温差进行计算,再加上过程的热阻不由该变化流量的流体一侧的热阻控制,比如冷却水和空气的换热情况。
354
下列关于变温加热剂或冷却剂的非稳态液体加热或冷却问题的讨论,哪个错误?
355
关于上面结论的讨论哪个错误?
356
在静止流体内部判断压强相等的必要条件()。
357
表压强代表流体的真实压强。()
358
在定态流动过程中,流体流经各等截面处的体积流量相等。()
359
理想流体在变径管路中作定态的连续流动时,在管子直径缩小的地方,其静压力。
360
流体由l-1截面流入2-2截面的条件是
361
流体在变径管中作定态流动,在管径缩小的地方其静压能将()
362
流体发生自流的条件是上游的能量大于下游的能量()
363
不可压缩流体在均匀直管内作定态流动,平均速度沿流动方向()。
364
某流体在一上细下粗的垂直变径管路中流过。现注意到安在变径处有一定距离的粗、细两截面的压强表读数相同。故可断定管内流体()。
365
柏努利方程式中的()项表示单位质量流体所具有的位能。
366
柏努利方程式中的Σhf项表示单位质量流体因克服流动阻力而()的能量。
367
流体在等径管中作定态流动,流体由于流动而有摩擦阻力损失,流体的流速沿管长()。
368
流体输送机械是流体输送系统的组成部分。()
369
安装在管路中的阀门()。
370
当闸板阀阀芯脱落时,流体()。
371
单向阀是生产中用于只允许流体向一定方向流动,防止在流体压力下降时发生倒流的现象装置。()
372
密度为l000kg/m3的流体,在φ108×4的管内流动,流速为2m/s,流体的粘度为lCP(1CP=0.001Pa·s),其Re为()
373
当流体处于雷诺准数Re为2000~4000的范围时,流体的流动形态可能为湍流或层流,要视外界条件的影响而定。()
374
流体在直管内作层流流动时,其流体阻力与流体的性质、管径、管长有关,而与管子的粗糙度无关。()
375
流体阻力的大小与管长成正比。()
376
流体流动的雷诺数越大,流体流动的阻力系数也越大。()
377
直管阻力不只发生在流体内部,而且发生在紧贴管壁的流体与管壁之间。()
378
在一定流量下,流体在并联管路中作定态连续流动,当并联管路数目愈多,则()。
379
在并联的各条管路中定态流动时,流体的能量损失皆相等。()
380
流体在管内流动时,滞流内层的厚度随流速的增加而()。
381
流体在阻力平方区流动,若其他条件不变,其压降随着管子的相对粗糙度增加而()。
382
流体流动产生阻力的根本原因是,因为流体流动()。
383
流体流动状态的判断依据是雷诺数Re。()
384
流体在一段圆形水平直管中流动,测得平均流速为0.5m/s,Re为1000,问管中心处点速度为1m/s。()
385
流体流动时,造成能量损失的根本原因是内摩擦。()
386
造成离心泵气缚原因是()。
387
离心泵的两泵切换就是将原泵关闭之后,再启动备用泵输送流体。()
388
球形颗粒在静止流体中作自由沉降时,其沉降速度可用斯托克斯公式计算。()
389
球形颗粒在静止流体中作重力沉降,经历加速运动和等速运动两个阶段。沉降速度是指阶段,颗粒相对于流体的运动速度。
390
冷热两流体的温度越高,所传递的热量越多()
391
对流传热速率等于对流传热膜系数×推动力,其中推动力是()。
392
对流传热过程是流体与流体之间的传热过程。()
393
热量由固体壁面传递给流体或者相反的过程称为给热。()
394
传热仅发生在流体中,又分为对流和对流。
395
流体与固体壁面间对流传热的热阻主要集中在。
396
两种流体的对流传热膜系数分别为αl和α2,当α1<<α2时,欲提高传热系数,关键在于提高()的值才有明显的效果。
397
对于工业生产来说,提高传热膜系数最容易的方法是()。
398
在无相变的对流传热过程中,减少热阻的最有效措施是降低流体湍动程度。()
399
采用多管程换热器可提高管程流体的给热系数,因此换热器的管程越多越好。()
400
换热管的壁面温度总是接近于给热系数一侧流体主体温度。
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