在槽面与管子出口间列机械能衡算式,得:解得:
1.水以70m3/h的流量流过倾斜的异径管通。如图。已知小管内径dA=100mm,大管内径dB=150mm,B、A截面中心点高度差h=,U形压差计的指示液为汞。若不计AB段的流体流动阻力,试问:U形压差计哪一支管内的指使液液面较高?R为多少?2.如附图所示,水泵抽水打进B、C水槽。已知各管内径相等,且A—B段、A—C段和OA段(不包括泵内阻力)的管道长与局部阻力当量管长之和
相等。设摩擦系数λ值皆相同,过程定态。求
。3。水以×10-4m3/s的流量流经由小至大的管段内。如图。小管内径d1=20mm,大管内径d2=46mm。欲测1、2两截面处水的压差,为取得较大的读数R,采用倒U形压差计。已知压差计内水面上空是ρ=/m3的空气,读数R=100mm。求水由1至2截面的流动阻力∑hf。2. 在101.3 kPa及25 ℃的条件下,用清水在填料塔中逆流吸收某混合气中的二氧化硫。已知混合气进塔和出塔的组成分别为y1、y2。假设操作条件下平衡关系服从亨利定律,亨利系数为×103 kPa,吸收剂用量为最小用量的倍。(1)试计算吸收液的组成;(2)若操作压力提高到1013 kPa而其他条件不变,再求吸收液的组成。
在101.3 kPa及25 ℃的条件下,用清水在填料塔中逆流吸收某混合气中的二氧化硫。已知混合气进塔和出塔的组成分别为y1=0.04、y2=0.002。假设操作
在 101.3 , (kPa) 及 25^circ (C) 的条件下,用清水在填料塔中逆流吸收某混合气中的二氧化硫。已知混合气进塔和出塔的组成分别为 y_1 =
在逆流吸收塔中,用纯溶剂吸收混合气中溶质。平衡关系符合亨利定律。当进塔气相组成Y1增大,其他条件不变,则出塔气体组成Y2和吸收率ψ的变化为( )A. Y2增大,
在101.3kPa、20℃下用清水在填料塔中逆流吸收某混合气中的硫化氢。已知混合气进塔-|||-的组成为0.055(摩尔分数,下同),尾气出塔的组成为0.001
在吸收塔中,用清水吸收某混合气体中的溶质组分,已知进塔气相组成 Y1 = 0.05,吸收率为 90%,则出塔气相组成 Y2 为( )A. 0.005B. 0.0
在逆流操作的吸收塔中,于 101.33kPa , 25℃下用清水吸收 混合气中的 CO 2,将其浓度 从 2%降至 0.1%(体积 。该系统符合亨利定律。亨利系
在逆流填料吸收塔中,用清水吸收含氨5%一填料塔用清水逆流吸收混合气中的有害组分A.已知操作条件下气相总传质单元高度为1.5m,进塔混合气组成为0.04(A的摩尔
在 101.3 kPa 及 20 °C 的条件下,用清水在填料塔内逆流吸收混于空气中的氨气。已知混合气的质量流速 G 为 600 kg /(m 2 · h) ,
5-8 一逆流操作的吸收塔,在101.33kPa,25 ℃条件下进行操作。塔-|||-内用清水吸收混合气体中的SO2,进塔气体中含SO24%(体积分数),吸收-
在压力为101.3kPa 、温度为30℃的操作条件下,在某填料吸收塔中用清水逆流吸收混合气中的NH3。已知入塔混合气体的流量为 220 kmol/h,其中含NH