首页
›
答案
›
标签
›
食品工程原理
食品工程原理
301
c(厘)Pa(帕,压强单位)换为N/m^2的换算因数是下列哪个?
302
c(厘)Pa(帕,压强单位)换为N/cm^2的换算因数是下列哪个?
303
c(厘)Pa(帕,压强单位)换为kgf/cm^2的换算因数靠近下列哪个?
304
常温下,水的比热容常按4187kJ/(kg℃)取值,问换算为J/(kgK)为单位时的数值选哪个?
305
常温下,水的比热容常按4187kJ/(kg℃)取值,问换算为J/(kgoF)为单位时的数值选哪个?
306
常温下,水的比热容常按4187kJ/(kg℃)取值,问换算为cal/(kg℃)为单位时的数值选哪个?
307
关于经验公式的换算,下列说法哪个正确?
308
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为60mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流速为2m/s。请通过计算回答,达到有效储水高度所需要的时间选哪个?
309
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为100mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流速为25m/s。请通过计算回答,达到有效储水高度所需要的时间选哪个?
310
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为25mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流速为15m/s。请通过计算回答,达到有效储水高度所需要的时间选哪个?
311
A第一个
312
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为100mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流速为10m/s,同时用一内径为68mm的水管从水池底部抽水。请通过计算回答,如要使得池内水位高度保持不变,出水管内的流速选哪个?
313
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为100mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流量为6m3/h,同时用一内径为68mm的水管从水池底部抽水。请通过计算回答,如要使得池内水位高度保持不变,出水管内的流速选哪个?
314
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为100mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流速为15m/s,同时用一内径为68mm的水管从水池底部抽水。请通过计算回答,如要使得池内水位高度保持不变,出水管内的流量选哪个?
315
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为100mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流速为20m/s,同时用一内径为68mm的水管从水池底部抽水。为了控制高位水池液面不变和出水管的流量,由出水管接一根内径为76mm的分流管将多出的水打回地面水池。请通过计算回答,如要保持出水管的流量为30m3/h,分流管内的流量选哪个?
316
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为100mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流速为20m/s,同时用一内径为68mm的水管从水池底部抽水。为了控制高位水池液面不变和出水管的流量,由出水管接一根内径为76mm的分流管将多出的水打回地面水池。请通过计算回答,如要保持出水管的流量为30m3/h,分流管内的的流速选哪个?
317
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为100mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流速为35m3/h,同时用一内径为68mm的水管从水池底部抽水。为了控制高位水池液面不变和出水管的流量,由出水管接一根内径为76mm的分流管将多出的水打回地面水池。请通过计算回答,如要保持出水管的流速为19m/s,分流管内的流量选哪个?
318
食品学院楼顶有一水池,长宽均为3m,有效储水高度为2m。如果用一根内径为100mm的上水管向空水池开始供水,管中供水流速为35m3/h,同时用一内径为68mm的水管从水池底部抽水。为了控制高位水池液面不变和出水管的流量,由出水管接一根内径为76mm的分流管将多出的水打回地面水池。请通过计算回答,如要保持出水管的流量为19m/s,分流管内的流速选哪个?
319
在蒸发器中进行食品水溶液的蒸发操作,加热后产生的水蒸气经过水冷凝后收集另用,溶质不会蒸发变化。首先将原始料液加入到蒸发器中至指定的液位后进行蒸发,达到规定的出料浓度后,同时打开进料阀和出料阀按照设计好的流量进行连续稳态操作。设进料流量F0为15kg/s,进料中总溶质的质量百分浓度x0为15%,出料流量为F1kg/s,溶质质量百分浓度为x1=75%。请按照连续稳态系统总输入等于总输出和溶质的总输入等于溶质的总输出的依据,通过计算后回答水分的蒸发速率W选哪个?
320
在蒸发器中进行食品水溶液的蒸发操作,加热后产生的水蒸气经过水冷凝后收集另用,溶质不会蒸发变化。首先将原始料液加入到蒸发器中至指定的液位后进行蒸发,达到规定的出料浓度后,同时打开进料阀和出料阀按照设计好的流量进行连续稳态操作。设进料流量F0为15kg/s,进料中总溶质的质量百分浓度x0为15%,出料流量为F1kg/s,溶质质量百分浓度为x1=75%。请按照连续稳态系统总输入等于总输出和溶质的总输入等于溶质的总输出的依据,通过计算后回答浓缩液的流量F1选哪个?
321
在蒸发器中进行食品水溶液的蒸发操作,加热后产生的水蒸气经过水冷凝后收集另用,溶质不会蒸发变化。首先将原始料液加入到蒸发器中至指定的液位后进行蒸发,达到规定的出料浓度后,同时打开进料阀和出料阀按照设计好的流量进行连续稳态操作。设进料流量F0为15kg/s,进料中总溶质的质量百分浓度x0为15%,出料流量为F1kg/s,溶质质量百分浓度为x1。请按照连续稳态系统总输入等于总输出和溶质的总输入等于溶质的总输出的依据,通过计算后回答,如果水分的蒸发速率W为10kg/s,F1选哪个?
322
在蒸发器中进行食品水溶液的蒸发操作,加热后产生的水蒸气经过水冷凝后收集另用,溶质不会蒸发变化。首先将原始料液加入到蒸发器中至指定的液位后进行蒸发,达到规定的出料浓度后,同时打开进料阀和出料阀按照设计好的流量进行连续稳态操作。设进料流量F0为15kg/s,进料中总溶质的质量百分浓度x0为15%,出料流量为F1kg/s,溶质质量百分浓度为x1。请按照连续稳态系统总输入等于总输出和溶质的总输入等于溶质的总输出的依据,通过计算后回答,如果水分的蒸发速率W为10kg/s,x1选哪个?
323
在蒸发器中进行食品水溶液的蒸发操作,加热后产生的水蒸气经过水冷凝后收集另用,溶质不会蒸发变化。首先将原始料液加入到蒸发器中至指定的液位后进行蒸发,达到规定的出料浓度后,同时打开进料阀和出料阀按照设计好的流量进行连续稳态操作。设进料流量为F0kg/s,进料中总溶质的质量百分浓度为x0,出料流量为F1为025kg/s,溶质质量百分浓度为x1=75%。请按照连续稳态系统总输入等于总输出和溶质的总输入等于溶质的总输出的依据,通过计算后回答,如果水分的蒸发速率W为11kg/s,进料流量F0选哪个?
324
在蒸发器中进行食品水溶液的蒸发操作,加热后产生的水蒸气经过水冷凝后收集另用,溶质不会蒸发变化。首先将原始料液加入到蒸发器中至指定的液位后进行蒸发,达到规定的出料浓度后,同时打开进料阀和出料阀按照设计好的流量进行连续稳态操作。设进料流量为F0kg/s,进料中总溶质的质量百分浓度为x0,出料流量为F1为025kg/s,溶质质量百分浓度为x1=75%。请按照连续稳态系统总输入等于总输出和溶质的总输入等于溶质的总输出的依据,通过计算后回答,如果水分的蒸发速率W为11kg/s,进料浓度选哪个?
325
常压下饱和水蒸汽的焓的基准选哪一个?0℃的冰0℃的液态水0℃的汽体态水100℃的液态水
326
3ka下1kg饱和水蒸汽的焓的计算方法选哪一个?
327
用功率为1kW家用电水壶烧开水,装入5℃的水2kg烧开,经电水壶壁向外损失的热量取总加热量的15%,水的比热容为4187kJ/(kgK),加热时间选哪个?
328
用功率为1kW家用电水壶烧开水10min,装入5℃的水2kg烧开,经电水壶壁向外损失的热量取总加热量的15%,,水的比热容为4187kJ/(kgK),热水温度选哪个?
329
用功率为1kW家用电水壶烧开水17min,装入5℃的水2kg烧开,经电水壶壁向外损失的热量取总加热量的15%,,水的比热容为4187kJ/(kgK),水的温度选哪个?
330
用功率为1kW家用电水壶烧开水17min,装入5℃的水mkg烧开,经电水壶壁向外损失的热量取总加热量的15%,,水的比热容为4187kJ/(kgK),m选哪个?
331
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。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为4325kJ/(kg·K),其进口温度为80℃,出口温度为50℃,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4187kJ/(kg·K),通过计算回答,冷却水的流量选哪个?25000kg/h26500kg/h27890kg/h28538kg
332
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。已知冷却水的流量溶液的流量为2500kg/h,其平均比热为4325kJ/(kg·K),其进口温度为80℃,出口温度为50℃,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4187kJ/(kg·K),通过计算回答,溶液的流量选哪个?16135kg/h26135kg/h16235kg/h163
333
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。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为4325kJ/(kg·K),其进口温度为80℃,出口温度为50℃,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4187J/(kg·℃),通过计算回答,冷却水的流量选哪个?25000kg/h26500kg/h27890kg/h28538kg/h
334
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。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为4325kJ/(kg·℃),其进口温度为80℃,出口温度为50℃,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4187J/(kg·K),通过计算回答,冷却水的流量选哪个?25000kg/h26500kg/h27890kg/h28538kg/h
335
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。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为4325kJ/(kg·℃),其进口温度为80℃,出口温度为50℃,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75366kJ/(kmol·K),通过计算回答,冷却水的流量选哪个?25000kg/h26500kg/h27890kg/h2853
336
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。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为00865kJ/(mol·℃),溶液的平均分子摩尔质量为200kg/kmol,其进口温度为80℃,出口温度为50℃,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75366kJ/(kmol·K),通过计算回答,冷却水的流量选哪个?25000kg
337
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27890kg/h。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为4325kJ/(kg·K),其进口温度为80℃,出口温度为50℃,不计换热器的热量损失,,冷却水的平均比热为4187J/(kg·℃),通过计算回答,冷却水出口温度选哪个?25℃30℃35℃45℃
338
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27890kg/h。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为4325kJ/(kg·℃),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4187J/(kg·K),通过计算回答,溶液的出口温度选哪个?45℃50℃60℃65℃
339
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27890kg/h。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为4325kJ/(kg·℃),其进口温度为80℃,出口温度为50℃,不计换热器的热量损失,冷却水出口温度需要求解,冷却水的平均比热为75366kJ/(kmol·K),通过计算回答,冷却水出口温度选哪个?25℃30℃35℃45℃
340
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27890kg/h。已知溶液的流量为1800kg/h,其平均比热为00865kJ/(mol·℃),溶液的平均分子摩尔质量为200kg/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75366kJ/(kmol·K),通过计算回答,溶
341
利用膜分离系统连续稳态浓缩一种液体食品,进料流量为F0kg/min,溶质总固形物含量(TS)从x0为10%提高至x1为30%(均为溶质的质量百分数,后同此)。整个过程完成液的流量为F1=100kg/min。整个浓缩过程一共分为两个阶段,第一阶段的浓缩排放出一部分低固形物含量的液体。第二阶段是从低固形物含量的液体中分离出最终所需的浓缩产品,剩下的液体返回至第一阶段进行再循环浓缩。循环液的浓度xR为2%、废弃液的浓度xW为05%、膜1和膜2两段中间流浓度xB为25%。请通过将内部循环包含在内部的外部大方框全
342
利用膜分离系统连续稳态浓缩一种液体食品,进料流量为F0kg/min,溶质总固形物含量(TS)从x0为10%提高至x1为30%(均为溶质的质量百分数,后同此)。整个过程完成液的流量为F1=100kg/min。整个浓缩过程一共分为两个阶段,第一阶段的浓缩排放出一部分低固形物含量的液体。第二阶段是从低固形物含量的液体中分离出最终所需的浓缩产品,剩下的液体返回至第一阶段进行再循环浓缩。循环液的浓度xR为2%、废弃液的浓度xW为05%、膜1和膜2两段中间流浓度xB为25%。请通过将内部循环包含在内部的外部大方框全
343
利用膜分离系统连续稳态浓缩一种液体食品,进料流量为F0=3105kg/min,溶质总固形物含量(TS)从x0为10%提高至x1为30%(均为溶质的质量百分数,后同此)。整个过程完成液的流量为F1kg/min。整个浓缩过程一共分为两个阶段,第一阶段的浓缩排放出一部分低固形物含量的液体。第二阶段是从低固形物含量的液体中分离出最终所需的浓缩产品,剩下的液体返回至第一阶段进行再循环浓缩。循环液的浓度xR为2%、废弃液的浓度xW为05%、膜1和膜2两段中间流浓度xB为25%。请通过将内部循环包含在内部的外部大方
344
利用膜分离系统连续稳态浓缩一种液体食品,进料流量为F0=3105kg/min,溶质总固形物含量(TS)从x0为10%提高至x1为30%(均为溶质的质量百分数,后同此)。整个过程完成液的流量为F1kg/min。整个浓缩过程一共分为两个阶段,第一阶段的浓缩排放出一部分低固形物含量的液体。第二阶段是从低固形物含量的液体中分离出最终所需的浓缩产品,剩下的液体返回至第一阶段进行再循环浓缩。循环液的浓度xR为2%、废弃液的浓度xW为05%、膜1和膜2两段中间流浓度xB为25%。请通过将内部循环包含在内部的外部大方
345
利用膜分离系统连续稳态浓缩一种液体食品,进料流量为F0=3105kg/min,溶质总固形物含量(TS)从x0为10%提高至x1为30%(均为溶质的质量百分数,后同此)。整个过程完成液的流量为F1kg/min。整个浓缩过程一共分为两个阶段,第一阶段的浓缩排放出一部分低固形物含量的液体。第二阶段是从低固形物含量的液体中分离出最终所需的浓缩产品,剩下的液体返回至第一阶段进行再循环浓缩。循环液的浓度xR为2%、废弃液的浓度xW为05%、膜1和膜2两段中间流浓度xB为25%。将内部循环包含在内部的外部大方框全控
346
利用膜分离系统连续稳态浓缩一种液体食品,进料流量为F0=3105kg/min,溶质总固形物含量(TS)从x0为10%提高至x1为30%(均为溶质的质量百分数,后同此)。整个过程完成液的流量为F1kg/min。整个浓缩过程一共分为两个阶段,第一阶段的浓缩排放出一部分低固形物含量的液体。第二阶段是从低固形物含量的液体中分离出最终所需的浓缩产品,剩下的液体返回至第一阶段进行再循环浓缩。循环液的浓度xR为2%、废弃液的浓度xW为05%、膜1和膜2两段中间流浓度xB为25%。将内部循环包含在内部的外部大方框全控
347
利用膜分离系统连续稳态浓缩一种液体食品,进料流量为F0=3105kg/min,溶质总固形物含量(TS)从x0为10%提高至x1为30%(均为溶质的质量百分数,后同此)。整个过程完成液的流量为F1kg/min,废液的流量为FWkg/min。整个浓缩过程一共分为两个阶段,第一阶段的浓缩排放出一部分低固形物含量的液体。第二阶段是从低固形物含量的液体中分离出最终所需的浓缩产品,剩下的液体返回至第一阶段进行再循环浓缩。循环液的浓度为xR、废弃液的浓度xW为05%、膜1和膜2两段中间流浓度为xB。循环液的流量FR
348
利用膜分离系统连续稳态浓缩一种液体食品,进料流量为F0=3105kg/min,溶质总固形物含量(TS)从x0为10%提高至x1为30%(均为溶质的质量百分数,后同此)。整个过程完成液的流量为F1kg/min,废液的流量为FWkg/min。整个浓缩过程一共分为两个阶段,第一阶段的浓缩排放出一部分低固形物含量的液体。第二阶段是从低固形物含量的液体中分离出最终所需的浓缩产品,剩下的液体返回至第一阶段进行再循环浓缩。循环液的浓度为xR、废弃液的浓度xW为05%、膜1和膜2两段中间流浓度为xB。循环液的流量FR
349
食品学院楼顶有一直径为35m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为40mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答4h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?
350
食品学院楼顶有一直径为4m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为40mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答4h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?
351
食品学院楼顶有一直径为325m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为40mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答4h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?
352
食品学院楼顶有一直径为38m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为25mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答4h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?
353
食品学院楼顶有一直径为42m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为38mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答37h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?
354
敞口高位水槽直径为3m,内部水位高3m,用内径25mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为13m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为25m时所需时间选哪几个?
355
敞口高位水槽直径为3m,内部水位高3m,用内径38mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为15m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为15m时所需时间选哪几个?
356
敞口高位水槽直径为3m,内部水位高3m,用内径20mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为18m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为05m时所需时间选哪几个?
357
敞口高位水槽直径为4m,内部水位高3m,用内径40mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为16m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为15m时所需时间选哪几个?
358
敞口高位水槽直径为4m,内部水位高3m,用内径48mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为25m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为10m时所需时间选哪几个?
359
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=500kg的t0=20℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
360
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=500kg的t0=20℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
361
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=600kg的t0=20℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
362
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=800kg的t0=20℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
363
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=700kg的t0=5℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件求
364
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=650kg的t0=10℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
365
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=800kg的t0=5℃的水,现以ws=02kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件求
366
根据手册或教材附录的数据表查区密度等数值时,如果表头注明的是ρ×10-3kg/m3,你读到的某一个温度下的密度数据是012,则实际密度是012×10-3kg/m3
367
物料衡算、能量衡算、过程速率或通量、平衡关系是食品工程原理全局性的解决问题的抓手。
368
下列关于牛顿粘性定律的描述,哪些正确?
369
已知高位槽中液体的密度ρ为1000kg/m3,粘度μ为10mPa·s,料液从高位槽输入塔中,高位槽液面维持恒定,并高于塔的进料口60m,塔内表压强为382kPa。输送管为φ45×25mm,长为40m(包括所有局部阻力的当量长度),管壁的绝对粗糙度02mm,摩擦阻力系数可由Haaland公式计算或查图得到。关于每小时输送的体积流量的计算(试差相对误差小于3%即可),下列哪些选项正确?
370
什么是食品工业生产过程?
371
物理操作步骤或操作单元在食品加工生产过程中之所以重要,是因为它们是:
372
啤酒生产过程中有各种操作步骤,核心的操作步骤是:
373
单元操作的特点是什么?
374
关于食品工程单元操作与化工单元操作,下列说法哪句不正确:
375
什么是三传物理量?
376
三传量通量等于什么?
377
三传物理量的通量可以指:
378
三传量速率可以指:
379
三传量通量计算公式中的阻力强度可以指:
380
食品学院楼顶有一直径为35m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为40mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答4h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?多选
381
食品学院楼顶有一直径为4m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为40mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答4h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?多选
382
食品学院楼顶有一直径为325m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为40mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答4h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?多选
383
食品学院楼顶有一直径为38m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为25mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答4h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?多选
384
食品学院楼顶有一直径为42m、高为4m的高位水槽放满水,水槽底部用内径为38mm的垂直水管放水,水槽满水面至放水管底部的长度为9m。设放水管内的流速与水槽内水位高度的关系为u=0492(h)05,u为管中水的流速,m/s,h为放水管底部(设为高度基准面,且向上为正)至水槽水面的高度,m。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答37h后液面下降的高度。下列选项哪几个正确?多选
385
敞口高位水槽直径为3m,内部水位高3m,用内径25mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为13m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为25m时所需时间选哪几个?多选
386
敞口高位水槽直径为3m,内部水位高3m,用内径38mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为15m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为15m时所需时间选哪几个?多选
387
敞口高位水槽直径为3m,内部水位高3m,用内径20mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为18m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为05m时所需时间选哪几个?多选
388
敞口高位水槽直径为4m,内部水位高3m,用内径40mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为16m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为15m时所需时间选哪几个?多选
389
敞口高位水槽直径为4m,内部水位高3m,用内径48mm的水管连接至低位敞口水槽底部放水,低位水槽的底部与高位水槽底部间距为8m,低位水槽的直径为25m。设放水管内的流速与低位水槽内水位高度h(m,以低位水槽底面为基准)的关系为40u2=981△z,u为管中水的流速,m/s,为两槽中瞬时液面的高度差,可以由物料衡算关系表达为h的代数式。根据水的体积输入=输出+积累的关系,列出微分算式,再积分,计算后回答低位水槽内的水位为10m时所需时间选哪几个?多选
390
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=500kg的t0=20℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
391
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=500kg的t0=20℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
392
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=600kg的t0=20℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
393
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=800kg的t0=20℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
394
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=700kg的t0=5℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件求
395
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=650kg的t0=10℃的水,现以ws=01kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件
396
食品工厂有一带搅拌器的混合槽,内装M=800kg的t0=5℃的水,现以ws=02kg/s的流量通入温度为T=100℃的饱和水蒸汽加热,水的平均比热取cp=4187kJ/(kgK),蒸汽的平均冷凝热r=2258kJ/kg,混合槽内瞬时水温均匀,设为t,热损失忽略不计。由于水蒸汽冷凝产生的水混合到槽中,所以槽内水的质量一直在变化。根据非稳态过程的热量衡算或焓衡算公式(即热量或焓的输入速率=热量或焓的输出速率+热量或焓的累积(或增加或减少)速率)可以列出槽内水的温度t和时间θ的微分方程,并可以根据初始条件求
397
大气压-压力表显示压力=()
398
真空度是指实际测定压力()当地大气压的绝对值。
399
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?
400
请写出直管内流动的雷诺准数的表达式Re=()。
‹
1
…
3
4
5
…
7
›