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答:冷空气变成热空气;水蒸气变为冷凝水 00为什么在套管换热器上安装有一通大气的管子? 答:为使不凝性的气体排出 D实验中使用的孔板流量计的设计原理是什么 答:设计原理是柏努利方程 ④D使用孔板流量计时应注意什么? 答:不要超出测量范围。 3对组成孔板流量计的U形管中的指示液有何要求? 答:不与被测流体反应,互溶 040所测压差与U形管的粗细有无关系? 答:没关系。 5所测压差与U形管中的指示液的密度有无关系 答:有关系。 0压差与U形管中的指示液的高度差有无关系 答:有关系 旁路阀中的空气流量与传热管中的空气流量的关系是什么? 答:反比关系 ⑩⑧为什么每改变一次流量都要等5-6分钟才能读取数据? 答:为使系统的换热充分恒定。 09本实验是由哪几大装置组成? 答:空气鼓风系统,热交换器,温度控制与测量系统,流量测量系统 C准数关联式Nu= ARe pr应用范围? 答:(1)流体无相变,(2)在圆形直管内流动,(3)作强制湍流 实验5精馏塔的操作和塔效率的测定 (1)在求理论板数时,本实验为何用图解法,而不用逐板计算法? 答:相对挥发度未知,而两相的平衡组成已知 (2)求解q线方程时,C,Y,需用何温度? 答:需用定性温度求解,即:I=(t+b)/2 (3)在实验过程中,发生瀑沸的原因是什么?如何防止溶液瀑沸?如何处理? 答:①初始加热速度过快,出现过冷液体和过热液体交汇,釜内料液受热不均匀 ②在开始阶段要缓慢加热,直到料液沸腾,再缓慢加大加热电压。 ③出现瀑沸后,先关闭加热电压,让料液回到釜内,续满所需料液,在重新开始加热。 (4)取样分析时,应注意什么? 答:取样时,塔顶、塔底同步进行。分析时,要先分析塔顶,后分析塔底,避免塔顶乙醇大量挥 发,带来偶然误差。 (5)写出本实验开始时的操作步骤。 答:①预热开始后,要及时开启塔顶冷凝器的冷却水,冷却水量要足够大。 ②记下室温值,接上电源,按下装置上总电压开关,开始加热 ③缓慢加热,开始升温电压约为40~50伏,加热至釜内料液沸腾,此后每隔5~10min 升电压5Ⅴ左右,待每块塔板上均建立液层后,转入正常操作。当塔身岀现壁流或塔顶 冷凝器出现第一滴液滴时,开启塔身保温电压,开至150V,整个实验过程保持保温电 压不变 ④等各块塔板上鼓泡均匀,保持加热电压不变,在全回流情况下稳定操作20min左右,用注射器7 答:冷空气变成热空气;水蒸气变为冷凝水。 ⑽ 为什么在套管换热器上安装有一通大气的管子? 答:为使不凝性的气体排出。 ⑾ 实验中使用的孔板流量计的设计原理是什么? 答:设计原理是柏努利方程。 ⑿ 使用孔板流量计时应注意什么? 答:不要超出测量范围。 ⒀ 对组成孔板流量计的 U 形管中的指示液有何要求? 答:不与被测流体反应,互溶。 ⒁ 所测压差与 U 形管的粗细有无关系? 答:没关系。 ⒂ 所测压差与 U 形管中的指示液的密度有无关系? 答:有关系。 ⒃ 压差与 U 形管中的指示液的高度差有无关系? 答:有关系。 ⒄ 旁路阀中的空气流量与传热管中的空气流量的关系是什么? 答:反比关系。 ⒅ 为什么每改变一次流量都要等 5-6 分钟才能读取数据? 答:为使系统的换热充分恒定。 ⒆ 本实验是由哪几大装置组成? 答:空气鼓风系统,热交换器,温度控制与测量系统,流量测量系统。 ⒇ 准数关联式 Nu=ARem Pr0.4 应用范围? 答:(1)流体无相变,(2)在圆形直管内流动,(3)作强制湍流 实验 5 精馏塔的操作和塔效率的测定 ⑴ 在求理论板数时,本实验为何用图解法,而不用逐板计算法? 答:相对挥发度未知,而两相的平衡组成已知。 ⑵ 求解 q 线方程时,Cp,m,γm 需用何温度? 答:需用定性温度求解,即: t = (tF + t b ) 2 ⑶ 在实验过程中,发生瀑沸的原因是什么?如何防止溶液瀑沸?如何处理? 答;① 初始加热速度过快,出现过冷液体和过热液体交汇,釜内料液受热不均匀。 ② 在开始阶段要缓慢加热,直到料液沸腾,再缓慢加大加热电压。 ③ 出现瀑沸后,先关闭加热电压,让料液回到釜内,续满所需料液,在重新开始加热。 ⑷ 取样分析时,应注意什么? 答:取样时,塔顶、塔底同步进行。分析时,要先分析塔顶,后分析塔底,避免塔顶乙醇大量挥 发,带来偶然误差。 ⑸ 写出本实验开始时的操作步骤。 答:①预热开始后,要及时开启塔顶冷凝器的冷却水,冷却水量要足够大。 ②记下室温值,接上电源,按下装置上总电压开关,开始加热。 ③缓慢加热,开始升温电压约为 40~50 伏,加热至釜内料液沸腾,此后每隔 5~10min 升电压 5V 左右,待每块塔板上均建立液层后,转入正常操作。当塔身出现壁流或塔顶 冷凝器出现第一滴液滴时,开启塔身保温电压,开至 150 V,整个实验过程保持保温电 压不变。 ④等各块塔板上鼓泡均匀,保持加热电压不变,在全回流情况下稳定操作 20min 左右,用注射器
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