
- •1.Сущность процесса экстракции
- •2. Свойства треугольной диаграммы
- •3. Методы осуществления экстракции
- •4. Однократная экстракция
- •5. Расчёт противоточной экстракции по ∆-ой диаграмме
- •6 . Расчёт противоточной экстракции по диаграмме X-y
- •7. Физическая сущность абсорбции. Уравнение Генри
- •8. Основное уравнение массопередачи при абсорбции.
- •9. Материальный баланс абсорбера.
- •10. Тепловой баланс абсорбера.
- •11. Абсорбция тощих газов.
- •12. Коэффициент извлечения абсорбции. Уравнение Кремсена.
- •13.Принципиальная схема установки абсорбер-десорбер.
- •14.Физическая сущность адсорбции
- •15. Изотерма адсорбции
- •16. Скорость адсорбции. Время защитного действия
- •17. Динамическая и статическая активность адсорбента.
- •18. Материальный баланс адсорбера.
- •19. Расчет адсорбера с неподвижным адсорбентом.
- •20. Способы регенерации адсорбентов.
- •21. Основное уравнение гидростатики
- •22.Режимы движения жидкости
- •23.Уравнение неразрывности потока (Материальный баланс потока)
- •24.Энергетический баланс потока жидкости.Ур-е Бернулли.
- •25. Уравнение Дарси-Вейсбаха.
- •26. Истечение жидкости из донного отверстия при постоянном уровне.
- •27. Истечение жидкости из донного отверстия при переменном уровне.
- •28. Местные и линейные гидравлические сопротивления
- •29.Измерение скоростей и расходов жидкости.
- •29(2) Трубка Пито-Прандтля
- •30.Скорость осаждения в поле действия силы тяжести.
- •31.Критериальное уравнение осаждения.
- •32. Типы фильтрующих перегородок и осадков
- •33. Способы фильтрования
- •34. Фильтрование при постоянном перепаде давления
- •35. Фильтрование при постоянной скорости.
- •Вопрос 36. Промывка осадка на фильтре.
- •Вопрос 37 Расчет фильтров .
- •Вопрос 38. Центрифуги
- •Вопрос 39. Отстойное центрифугирование. Скорость осаждения при центрифугировании.
- •40. Центробежное фильтрование. Движущая сила.
- •41. Очистка газов в циклонах. Мультициклон. Гидроциклон.
- •42. Основные характеристики псевдоожиженного слоя.
- •43.Основные характеристики насосов.
- •44 Схема двухкамерной печи. Полезная тепловая нагрузка печи
- •45. Основные характеристики печи.
- •46. Сущность обратного цикла Карно.
- •47. Методы искусственного охлаждения.
- •Прикладная гидравлика
- •Гидродинамика
- •Определить режим течения жидкости в м/тр пространстве т/обм типа труба в трубе
- •29. Оборудование для фильтрования
Прикладная гидравлика
Определить плотность воздуха при вакууме р=440мм рт ст, t =-400С. Воздух по объему
состоит из 79% азота и 21% кислорода. ро=750 мм рт ст.
Кинематическая вязкость нефти при 20 и 500С даны. Определить вязкость при t=1050С
Опред-ть кинематический коэффициент взкости жидкости имеющей состав 70% мол
кислорода и 30%мол азота при Т=84К и рабс=1атм. Считать кислород и азот
нормальными жидкостями. Даны вязкости и плотности компонентов.
Вычислить динамический коэффициент вязкости суспензии бензидина в воде, если в
чан загружено на 10м3 воды 1т бензидина. Температура суспензии 200С. Относительная
плотность ТВ.фазы 1,2.
Цилиндр сосуд диаметром 20 см наполнен водой до верха. Определить высоту цилиндра, если
сила давления на дно и боковые стенки цилиндра одинаковы.
Вакуумметр на барометрическом конденсаторе показывает вакуум = 600мм ртути.
Атмосферное давление 748мм ртути. Определить: а)абсолютное давление в конденсаторе в Па
и в кгс/см2; б) на какую высоту Н поднимается вода в барометрич. Трубе.
Тонкостенный цилиндрич сосуд массой 100г и объемом 300 см3 ставят вверх дном на
поверхность воды и медленно опускают его вглубь таким образом, что он все время
остается вертикальным. На какую минимальную глубину надо погрузить стакан, чтобы он
не всплыл на пов-ть. Атмосферное давление ро=105Па
Вес камня в воздухе 49Н. Найти вес этого камня в воде, если его плотность=2500 кг/м3,
=1000
кг/м3
На поверхности воды плавает полый деревянный шар так, что в воду погружена 1/5 часть
его объема. Радиус шара =1см. Плотность дерева 840кг/м3. Найти объем полости в шаре.
Гидродинамика
По трубам одноходового кожухотрубчатого теплообменника проходит воздух при
средней температуре 500С р = 2кгс/см2 со скоростью = 9 м/с. Определить: а) массовый
расход воздуха; б) объемный расход воздуха при рабочих условиях; в) объемный расход воздуха
при нормальных условиях
Т/обм изготовлен из стальных труб диаметром 76х3. Требуется найти необходимый
диаметр труб для работы с тем же газом, но под изб.давлением 5 атм, если требуется
скорость газа сохранить прежней при том же масс расходе газа и при том же числе труб.
Определить режим течения жидкости в м/тр пространстве т/обм типа труба в трубе
при следующих условиях: внутренняя труба т/обм имеет диаметр 25х2мм; наружная
51х2,5мм, массовый расход жидкости 3730кг/ч, плотнось жидкости 1150кг/м3, динамический
коэфф вязкости 1,2*10-3Па*с
На трубопроводе с внутренним диаметром 200мм имеется плавный переход на диаметр 100мм.
По трубопроводу подается 1700м3/ч метана при 300С и при норм давлении открытый в атмосферу
U-образный водяной манометр, установленный на широкой части трубопровода перед
сужением, показывает изб давление в трубопроводе=40мм вод ст. Каково будет показание такого
же манометра на узкой части трубопровода? Сопротивлением пренебречь.
Из отверстия диаметром 10мм в дне открытого бака, в котором поддерживается пост
уровень жидкости высотой 900мм, вытекает 750л/час ж-ти. Определить коэфф-т расхода за
какое время опорожняется бак, если прекратить подачу в него ж-ти? Диаметр бака 800мм.
Определить потерю давления на трение в змеевике, по которому проходит вода со
скоростью 1м/с. Змеевик сделан из б/у стальной трубы диаметром 43х2,5мм, коэффициент
трения 0,0316. Диаметр витка змеевика 1м, число витков 10.
Определить полную потерю давления на участке трубопровода длиной 500м из гладких
труб внутренним диаметром 50мм, по которому подается вода при температуре 200С со
скоростью 1м/с. Динамический коэффициент вязкости воды 1*10-3Па*с. На участке
трубопровода имеется вентиль с к-том сопротивления3; 3 колена (с к-ми сопрот 1,1); 2 отвода
(с к-том сопротивления 0,14) и наполовину закрытая задвижка. Потеря напора?