『壹』 化工原理中過濾速率的計算
化工原理中過濾速率的計算這個應該不難根據化工原理和物理電子等方面結合一起計算完全好做的
『貳』 化工原理 提高過濾措施的有哪些
化工原理主要學習的內容是:
流體流動、流體輸送機械、流體流過顆粒和內顆粒層的流動、非均容相混合物的分離、傳熱、蒸發傳質分離過程概論、吸收、蒸餾、氣液傳質設備、液液萃取、乾燥、吸附分離、膜分離和其他分離方法等。
化工,即化學工業。化學工業又稱化學加工工業,泛指生產過程中化學方法佔主要地位的過程工業。化學工業是從19世紀初開始形成,並發展較快的一個工業部門。
化學工業是屬於知識和資金密集型的行業。隨著科學技術的發展,它由最初只生產純鹼、硫酸等少數幾種無機產品和主要從植物中提取茜素製成染料的有機產品,逐步發展為一個多行業、多品種的生產部門,出現了一大批綜合利用資源和規模大型化的化工企業。包括基本化學工業和塑料、合成纖維、石油、橡膠、葯劑、染料工業等。是利用化學反應改變物質結構、成分、形態等生產化學產品的部門。
『叄』 化工原理知識(請高人解救,急!!!)
這么多,看著就暈,就10分,100分還可以考慮一下
做一下第一個:101000,760,。。。
『肆』 化工原理 恆壓過濾問題 求詳細過程
看看這張圖,懂了嗎
『伍』 關於化工原理精餾的問題求大神解答
《化工原理》(第五版)以物料衡算、能量衡算、物系平衡關系、傳遞速率及經回濟核算觀點5個基本概答念為基礎,介紹了主要化工單元操作的基本原理、計算方法及典型設備。全書除緒論外共分7章,分別為流體流動、流體輸送機械、沉降與過濾、傳熱、吸收、蒸餾、乾燥。每章都編入適量的例題、習題及思考題。
『陸』 化南理工大學的考研化工原理科目代碼從2000年到現在一直是851嗎,是不是有變化的
考研的專業課科目一般變化不大,每個專業研究小方向更是很少變化,所以這些年沒變不是很奇怪的事,再說復習考研,又不是這一門課,你可以先復習其它三門課,這門課適當穿插著看。我覺得不會有太大變化,完全可以打消你的這個擔憂。即使是9月份招生簡章和招生計劃出來有變化,兩三個月復習新專業課也是來得及的,只要平時學習的成績還可以,考個70%的及格以上分數還是比較輕松的。
2019年華南理工大學851化工原理考試大綱及參考書目公布,參考書目/教材:
《化工原理》(上冊)鍾理,伍欽,馬四朋主編,化工出版社2008
《化工原理》(下冊)鍾理,伍欽,曾朝霞主編,化工出版社2008
『柒』 中國石油大學(北京)有兩種指定教材 (化工原理)譚天恩 和(石油化學工程原理)李陽初 哪種重要
(化工原理)譚天恩
書論述化工過程單元操作的基本原理、典型設備等。本版注重、更新基本概念的闡述,調整了部分章節結構,刪減已少用的內容;核實、更新了某些數據,以更符合實用。全書分上、下冊。上冊包括:緒論、流體流動、流體輸送機械、機械分離與固體流態化、攪拌、傳熱、傳熱設備、蒸發及附錄等。本書為工科高等院校化工(多學時)及相關專業的化工原理課程的教材,亦可供化工行業從事研究、設計與生產的工程技術人員參考。
圖書目錄
緒論
一、本課程的歷史背景和內容
二、貫穿本課程的三大守恆定律
三、單元操作的研究方法
四、貫穿本課程的主線——工程觀點
第一章 流體流動
第一節 流體靜止的基本方程
一、密度
二、壓力的表示方法
三、流體靜力學方程
四、流體靜力學方程的應用
第二節 流體流動的基本方程
一、基本概念
二、質量衡算——連續性方程
三、機械能衡算方程
第三節 流體流動現象
一、流動型態
二、湍流的基本概念
三、管內流動的分析
四、邊界層與邊界層分離
第四節 管內流動的阻力損失
一、沿程損失的計算通式及其用於
層流
二、量綱分析法
三、湍流的摩擦系數
四、非圓形管的沿程損失
五、局部損失
六、管內流動總阻力損失的
計算
第五節 管路計算
一、簡單管路
二、復雜管路
三、可壓縮流體的管路
計算
第六節 流量測量
一、變壓頭流量計
二、變截面流量計
習題
符號說明
參考文獻
第二章 流體輸送機械
第一節 離心泵
一、離心泵的操作原理與構造
二、離心泵的理論壓頭與實際壓頭
三、離心泵的主要性能參數
四、離心泵的特性曲線及其應用
五、離心泵的工作點與流量調節
六、離心泵的安裝高度
七、離心泵的類型、選用、安裝與
操作
第二節 其他類型泵
一、其他葉片式泵
二、容積式泵
三、其他形式泵
四、各類泵在化工生產中的應用
第三節 通風機、鼓風機、壓縮機和真
空泵
一、離心式風機
二、旋轉鼓風機和壓縮機
三、往復壓縮機
四、真空泵
習題
符號說明
參考文獻
第三章 機械分離與固體流態化
第一節 篩分
一、顆粒的特性
二、顆粒群的特性
三、篩分
第二節 沉降分離
一、重力沉降原理
二、重力沉降分離設備
三、離心沉降原理
四、離心沉降分離設備
第三節 過濾
一、概述
二、過濾設備
三、過濾的基本理論
四、濾餅洗滌
五、生產能力
第四節 離心分離
第五節 固體流態化
一、基本概念
二、流化床的兩種狀態
三、流化床的主要特性
四、流化床的操作流速范圍
習題
符號說明
參考文獻
第四章 攪拌
第一節 攪拌設備
一、主要部件
二、葉輪形式
三、葉輪的操作
四、攪拌槽與擋板
五、典型攪拌器構型
六、攪拌器的液體循環量與壓頭
第二節 攪拌功率
一、功率關聯式
二、功率曲線
第三節 攪拌器放大
一、攪拌器放大的基礎
二、攪拌器放大的實例
習題
符號說明
參考文獻
第五章 傳熱
第一節 概述
一、傳熱在工業生產中的應用
二、傳熱的三種基本方式
三、傳熱速率與熱阻
第二節 熱傳導
一、傅里葉定律
二、熱導率
三、平壁的穩定熱傳導
四、圓筒壁的穩定熱傳導
第三節 兩流體間的熱量傳遞
一、兩流體通過間壁傳熱的分析
二、傳熱速率和傳熱系數
三、傳熱溫差和熱量衡算
四、復雜流向時的平均溫差
五、傳熱效率?傳熱單元數法
六、壁溫的計算
第四節 給熱系數
一、給熱系數的影響因素和數值范圍
二、給熱系數與量綱分析
三、流體作強制對流時的給熱系數
四、流體作自然對流時的給熱系數
五、蒸氣冷凝時的給熱系數
六、液體沸騰時的給熱系數
第五節 輻射傳熱
一、基本概念
二、物體的發射能力與斯蒂芬?波爾茨曼定律
三、克希霍夫定律
四、兩固體間的相互輻射
五、氣體熱輻射的特點
六、輻射、對流的聯合傳熱
習題
附錄飽和水蒸氣參數的關聯式
符號說明
參考文獻
第六章 傳熱設備
一、換熱器的分類
二、夾套式換熱器
三、蛇管式換熱器
四、套管式換熱器
五、列管式換熱器
六、換熱器的強化途徑
七、板式換熱器
八、螺旋板式換熱器
九、板翅式換熱器
十、翅片管換熱器及空氣冷卻器
十一、熱管換熱器
習題
符號說明
參考文獻
第七章 蒸發
第一節 概述
第二節 單效蒸發
一、單效蒸發的計算
二、蒸發設備中的溫差損失
三、溶液的沸點升高與杜林規則
四、液柱靜壓頭和加熱管內摩擦損失對
溶液沸點的影響
五、真空蒸發
第三節 多效蒸發
一、多效蒸發的流程
二、蒸發器的生產能力、生產強度和多效蒸發器效數的限制
三、多效蒸發的計算
四、提高加熱蒸汽利用程度的其他措施
第四節 蒸發設備
一、蒸發器的結構及特點
二、蒸發輔助設備
第五節 蒸發器的生產強度
習題
符號說明
參考文獻
附錄
附錄一 常用物理量的單位與量綱
附錄二 某些氣體的重要物理性質
附錄三 某些液體的重要物理性質
附錄四 某些固體材料的重要物理性質
附錄五 水的重要物理性質
附錄六 干空氣的物理性質(101.3 kPa)
附錄七 水的飽和蒸汽壓(-20~100 ℃)
附錄八 飽和水蒸氣表(按溫度排列)
附錄九 飽和水蒸氣表(按壓力排列)
附錄十 水的黏度(0~100 ℃)
附錄十一 液體黏度共線圖
附錄十二 氣體黏度共線圖
附錄十三 液體比熱容共線圖
附錄十四 氣體比熱容共線圖(常壓下用)
附錄十五 液體汽化潛熱共線圖
附錄十六 管子規格(摘自國家標准)
附錄十七 IS型單級單吸離心泵性能表(摘錄)
附錄十八 8-18、9-27離心通風機綜合特性曲線圖
附錄十九 列管式換熱器
附錄二十 常用篩子的規格
附錄二十一 無機物水溶液在101.3kPa(絕)下的沸點
習題參考答案
參考讀物
石油化學工程原理-李陽初 上下冊
本書論述了石油加工和石油化工過程中有關單元過程的基本原理及相關設備,分上、下兩冊。上冊內容包括流體流動、流體輸送機械、非均相物系的分離、固體流態化和氣力輸送、傳熱、換熱器、輻射傳熱與管式加熱爐等章,下冊內容包括傳質過程概論、蒸餾、氣體吸收、萃取、氣體傳質設備等章。本書力求聯系石油加工和石油化工過程的實際,基本概念和基本原理論述由淺入深,並列有必要的例題與習題。
本書可作為高等石油院校化學工程與工藝及相關專業本科生的化工原理教材,也可供石油加工和石油化工行業工程技術人員參考。
目錄
上冊
緒論
第一章 流體流動
第二章 流體輸送機械
第三章 非均相物系的分離
第四章 固體流態化和氣力輸送
第五章 傳熱
第六章 換熱器
第七章 輻射傳熱與管式加熱爐
附錄
下冊
第八章 傳質過程概論
第九章 蒸餾
第十章 氣體吸收
第十一章 萃取
第十二章 氣液傳質設備
『捌』 化工原理
ABBCBCB
錯對錯錯錯
僅供參考,呵呵!!
『玖』 化工原理的一些問題。希望快點有解答,越詳細越好
(1).離心復泵特性曲線由泵的制製造廠家提供,特性曲線會隨轉速而變化,故曲線圖上一定要註明測定的轉數.
(2).Pe=Hqpg.泵的出水流量越大,泵的進口處真空度也越大.,功率也隨之增大.
(3).啟動前應該先灌泵,防止發生氣縛現象.並關閉出口閥,使啟動功率最小,減少啟動電流,保護電機.停泵前也應該先關閉出口閥,以保護葉輪,防止液體倒排.
(4).離心泵啟動後,不打開出口閥,則無法形成泵內的負壓,葉輪也不能靠慣性離心力獲得能量,液體便不會被吸入和排出.
(5).改變離心泵出口管路上的閥門開度,便可以改變管路特性方程He=K+BQe2中的B值,從而使管路特性曲線發生變化.關小閥門,B變大,流量變小,曲線變陡.