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    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.doc

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    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.doc

    精选优质文档-倾情为你奉上第一章 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 = gh×A = 960×9.81×(9.6-0.8) ×3.14×0.762 150.307×103 N螺 = 39.03×103×3.14×0.0142×n 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 1.0³×10³×1 - 13.6×10³×0.068 = h(1.0×10³-0.82×10³)= 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0 + 1.0×103×9.81×(3-1.4) = 1 + 13.6×103×9.81×(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 + 1.0×103×9.81×2.5-1.2= 13.6×103×9.81×2.3-1.2 + 99.3×103解着两个方程 得0 = 3.64×105Pa6. 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。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/2)2(h2-h1)= (d/2)2R h2-h1 = 3 mm 表= 2.57×102Pa7.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196×103Pa(表压),当地大气压为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 2 ×121 = 0.342 m3/s 质量流量 ws =S=S ×(MP)/(RT)= 0.342×29×(98.7+196)/8.315×323=1.09/s 换算成标准状况 V1P1/V2P2 =T1/T2S2 = P1T2/P2T1 ×S1 = (294.7×273)/(101×323) × 0.342 = 0.843 m3/s8 .高位槽内的水面高于地面8m,水从108×4mm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 22,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 = 82 m3/h 9. 20 水以2.5m/s的流速流经38×2.5mm的水平管,此管以锥形管和另一53×3m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)2×2.5 = 1.23m/s在两截面处列柏努力方程Z1 + 122 + 1/ = Z2+ 222 + 2/ + f 2 (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,槽内水位维持恒定,各部分相对位置如本题附图所示。管路的直径均为76×2.5mm,在操作条件下,泵入口处真空表的读数为24.66×10³Pa,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/) =12.5×9.81+(98.07+24.66)/998.2×10³+10×2²=285.97J/kg Ne= Wews=285.97×7.9=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ms。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 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.h13. 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60×3.5mm,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+P2/+fP1= Zg+0+P2 +f =10×9.81×1100+1100(2u2+1.18u2) =107.91×10³+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+1100×9.81×(0.045+x)=Pc +1100×9.81×(5+x)+13.6×10³×9.81×0.045PB-PC=5.95×104Pa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 cPB-PC=(Zg+f,BC)=1100×(1.18u2+5×9.81)=5.95×104Pau=4.27m/s压缩槽内表压P1=1.23×105Pa(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=(7×9.81+1.18u2+u2-0.5u2)×1100=8.35×104PaPB-gh=水银R2g8.35×104-1100×9.81×0.2=13.6×10³×9.81×R2R2=609.7mm15.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60×3.5mm与45×3.5mm。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/+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=4.41×10³ 16. 密度为850kg/m³,粘度为8×10-3Pa·s的液体在内径为14mm 的钢管内流动,溶液的流速为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147×10³Pa,液体流经多长的管子其压强才下降到127.5×10³Pa? 解:(1)Re =du/=(14×10-3×1×850)/(8×10-3)=1.49×10³ > 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 与管轴的距离 r=4.95×10-3m (3)在147×103和127.5×103两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)/=(147×103-127.5×103)/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14.95m19. 内截面为1000mm×1200mm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101.33×10³Pa。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?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 = (30×10-3×101128)/(8.314×673) = 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+355.02)/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= 19.76×1×1.2×0.5422 = 4.63×104 Kg/h20. 每小时将2×10³kg的溶液用泵从反应器输送到高位槽。反应器液面上方保持26.7×10³Pa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。解: 流体的质量流速 s = 2×104/3600 = 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: 5×2.1=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)/(68×103) + 4×1.432/2 = 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)/+ = 15×9.81 + 26.7×103/1073 + 30.863 = 202.9 J/Kg有效功率 Ne = We×s = 202.9×5.56 = 1.128×103 轴功率 N = Ne/=1.128×103/0.7 = 1.61×103W = 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3600m³/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1.96×10³Pa。管壁的绝对粗糙度可取0.15mm,大气压强为101.33×10³。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 , =1.96×10-5Pa·s气体流速 u = 3600/(3600×4/×0.252) = 20.38 m/s质量流量 s = uAs = 20.38×4/×0.252×1.093 =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×u2/2 + (0.0189×50/0.25)· 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 - 103×9.81×31×103 = 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 的钢质放水管相连,管路上装有一个闸阀,距管路入口端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/d15,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) = 13.6×103×0.6 x = 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 u2 6.6×9.81 = u2/2 + 39.63 + 2.125 u2 u = 3.09/s 体积流量s= uA= 3.09×/4×(0.1)2×3600 = 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' = 3.7×104Pa25. 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)· u2/2f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 u12 f2=·(2e2/d)· u22/2 + 4 u12 = 0.02×(50+150)/0.2· u22/2 + 4 u12 f1=f2 u12/ u22=11.75/12.75 即 u1 = 0.96u2 又Vs= Vs1 + Vs2 = u1A1+ u2A2 , A1 = A2 =(0.2)2/4=0.01= (0.96u2+ 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 =0.02×155/0.2· u12/2 + 5 u12 = 12.5 u12 = 279.25 J/Kg 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127×5mm。原出口压强为1.93×105Pa,容器B内水面上方表压为1kgf/cm²,总管的流动阻力可忽略,各设备间的相对位置如本题附图所示。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)2×10-6 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 -2×9.81 =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分别为f1= Z0g + We (Z1g + P1/) = 2×9.81 + 176.38 (16×9.81 + 0) =39.04J/Kgf2=Z0g + We - (Z2g + P2/) =2×9.81 + 176.38 (8×9.81 + 101.33×103/998.2) =16.0 J/Kg压头损失 Hf1 = f1/g = 3.98 m Hf2 = f2/g = 1.63m28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;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m³/h?(2)当所有的阀门全开时,两支管的排水量各为若干m³/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0.001Pa·s。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 u0A0 = 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 u12 f,AB = (AB/d0)·u02/2 = O.03×(58000/38)×u02/2= 22.89 u02u1 = 2.46m/s BC支管的排水量 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 m/s核算Re = du/ = 26×10-3×1.49×103/0.001 = 38.74×103 (d/)/Re1/2 = 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)×3600×1.776 = 5.14 m3/s VS,BD = 26×10×(/4)×3600×1.49 = 2.58 m3/s 29. 在38×2.5mm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管压差计的读数为600mm,试计算管中甲苯的流量为若干 kg/h?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 ×16.42×10-6 ×2×9.81×0.6×(13.6-0.867)/0.8671/2=1.75×10-3 m3/s流速 u = VS /A = 2.05 m/s核算雷偌准数 Re = du/ = 8.67×104 与假设基本相符 甲苯的质量流量 S = VS=1.75×10-3×867×3600 = 5426 Kg/h 第二章 流体输送机械2. 用离心泵以40m³/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 + = u12/2g + P2/g + f + Z取u1 = u2 = 0 则 = (P2- P1)/g + f + Z = 49×103/980.5×9.8 + 6 + (1+4) = 15.1 m Q = 40 m 3/h由图2-27得可以选用3B19A 2900 465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水的真空度 S = S' +(a-10)-( PV/9.81×103 0.24)1000/ =2.5m允许吸上高度Hg =

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