流体输送。
1. 离心泵的能量损失不包括( )
a. 容积损失 b. 水利损失c. 压头损失 d.机械损失。
2. 用离心泵将水池中的水送至水塔中,维持两液面恒定,离心泵在正常范围操作,开大出口阀门后, 则:(
a. 送水量增加,泵的压头下降。
b. 送水量增加,泵的压头增加。
c. 送水量增加,泵的轴功率不变。
d. 送水量增加,泵的轴功率下降。
3. 离心泵铭牌上标明的扬程是指( )
a. 流量最大时的扬程。
b. 效率最高时的扬程。
c. 平均流量下的扬程。
d. 泵的最大扬程。
4. 由离心泵和某一管路组成的输送系统,其工作点( )
a. 由泵铭牌上的流量和扬程所决定。
b. 即泵的最大效率所对应的点。
c. 由泵的特性曲线所决定。
d. 是泵的特性曲线与管路特性曲线的交点。
5. 在一输送系统中,改变离心泵出口阀门开度,不会影响( )
a. 管路特件曲线 b. 管路所需压头 c. 泵的特性曲线 d. 泵的工作点。
6. 某同学进行离心泵特性曲线测定实验,启动泵后,出水管不出水,泵进口处真空表指示真空度很高。他对故障原因做出了正确判断,排除了故障。你认为以下可能的原因中,真正的原因是( )
a. 水温太高 b. 真空表坏了 c. 吸入管路堵塞 d. 排出管路堵塞。
7. 用一台离心泵从低位液槽向常压吸收塔输送吸收液,设泵在高效区工作。若输送管路较长,且输送管路布置不变的情况下,再并联一台同型号的离心泵,则( )
a. 两泵均在高效区工作。
b. 仅新装泵在高效区工作。
c. 仅原泵在高效区工作。
d. 两泵均不在高效区工作。
8. 当管路特性曲线为l= a+bq2时( )说法正确。
a. a只包括流体需增加的位能
b. a包括流体需增加的位能和静压能之和。
c. bq2代表管路系统的局部阻力损失。
d. q2代表流体增加的动能。
9. 离心泵启动时应全关出口阀;往复泵启动时应全开出口阀,则( )
a. 两种说法都不对 b. 第一种说法不对 c. 两种说法都对 d. 第二种说法不对。
10. 下列不属于正位移泵的是( )
a. 往复泵 b. 旋涡泵 c. 螺杆泵 d. 齿轮泵。
11. 往复泵适用于( )而离心泵适用于( )
a. 大流量且流量要求特别均匀的场合 b. 介质腐蚀特别强的场合。
c. 流量较小、扬程较高的场合 d. 特别黏稠的流体。
12. 离心泵在工作时,如果吸入管路密封不好而泄漏,则泵可能发生( )现象。
a. 输送量增加 b. 泵的特性曲线改变 c. 气缚 d. 气蚀。
13. 离心泵输送液体的黏度增大时,离心泵的压头( )流量( )轴功率( )
a. 增加 b. 减小 c. 不变 d. 不确定。
14. 离心泵的转速提高10%, 则流量提高( )压头提高( )轴功率提高( )a. 1% b. 10% c. 21% d. 33%
15. 离心泵的气蚀余量越小,则其抗气蚀能力( )
a. 越强 b. 越弱c. 无关 d. 不确定。
1. c 2. b 3.
b 4. d 5. c 6.
c 7. d 8. b 9.
c 10. b 11. c, a 12.
c 13.
a, b, a 14. b, c, d 15. a
颗粒沉降与流化态。
1. 在重力场中,微小颗粒的沉降速度与( )无关。
a. 粒子的几何形状 b. 粒子的尺寸大小。
c. 流体与粒子的密度 d. 流体的速度。
2. 将降尘室用隔板分层后,若要求临界粒径不变,则生产能力将沉降速度( )沉降时间( )
a. 变大 b. 变小 c. 不变 d. 不确定。
3. 对标准旋风分离器系列,下述说法哪一个是正确的:(
a. 尺寸大,则处理量大,但压降也大。
b. 尺寸大,则处理量大,分离效率高。
c. 尺寸小,则处理量小,分离效率高。
d. 尺寸小,则分离效率差,且压降大。
4. 板框压滤机洗涤速率为恒压过滤最终速率的 1/4, 这一规律只有在( )条件下成立。
a. 过滤时的压差与洗涤时的压差相同。
b. 滤液的黏度与洗涤的黏度相同。
c. 过滤时的压差与洗涤时的压差相同,且滤液的黏度与洗涤的黏度相同。
d. 过滤时的压差与洗涤时的压差相同,滤液的黏度与洗涤的黏度相同,过滤面积与洗涤面积也相同。
5. 恒压过滤且介质阻力忽略不计时,如黏度降低20 % 则在同一时刻滤液量增大( )
a. 11. 8% b. 9. 54% c. 20% d. 44%
6. 推导过滤基本方程时,一个基本的假设是( )
a. 滤液在介质中呈湍流流动。
b. 滤液在介质中呈层流流动。
c. 滤液在滤渣中呈湍流流动。
d. 滤液在滤渣中呈层流流动。
7. 过滤常数 k 与( )无关。
a. 滤液的黏度 b. 过滤面积 c. 滤浆的浓度 d. 滤饼的压缩性。
8. 当其他条件都保持不变时,提高回转真空过滤机的转速.则过滤机的生产能力( )
a. 提高 b. 降低 c. 不变 d. 不一定。
9. 流化床的压降随气速变化的大致规律是( )
a. 随气速增加而增大 b. 随气速增加而降低 c. 基本不变 d. 无规律。
10. 下列关于气力输送管道布置的说法正确的是( )
a. 只能水平布置 b. 只能竖直布置。
c. 水平或竖直布置均可,但不能倾斜布置 d. 水平、竖直、倾斜布置都可以。
1. d 2. a, c, b 3. c 4. c 5. a 6. d 7. b 8. a 9. c 10. d
搅拌。1. 适合低黏度液体混合的搅拌器是( )
a. 框式 b. 涡轮式 c. 错式 d. 螺带式。
2. 适合高黏度流体混合的搅拌器是( )
a. 旋桨式 b. 涡轮式 c. 描式 d. 射流混合。
3. 液体混合的调匀度 i 接近于 1 时, 则 (
a. 混合非常均匀。
b. 宏观均匀度好。
c. 微观均匀度好。
d. 均匀度都不好。
4. 均相低黏度液体混合过程中,更小尺度的混合是由( )造成的。
a. 总体流动。
b. 搅拌桨叶的直接打击。
c. 旋涡的破碎作用。
d. 高剪切区对液体的分割。
5. 下列不能有效改善液滴尺寸均匀分布的措施是( )
a. 选择合适的搅拌器 b. 使搅拌器内的湍动程度分布均匀。
c. 加入表面活性物质 d. 强化叶片区域的湍动程度。
6. 若要实现固体颗粒在液体中的均匀分散,搅拌器转速必须大于( )
a. 总体流动的速度 b. 颗粒的沉降速度。
c. 悬浮临界转速 d. 颗粒运动速度。
7. 旋桨式搅拌器的性能不包括( )
a. 大循环量的总体流动 b. 产生轴向流动。
c. 总体流动形成两个回路 d. 适用于低黏度液体搅拌。
8. 涡轮式搅拌器不适用于( )
a. 低黏度的液体搅拌 b. 要求小尺度均匀的搅拌过程。
c. 气泡在液体中的分散 d. 易于分层的体系。
9. 下列( )对强化液体湍动是无效的。
a. 取消导流筒 b. 提高搅拌器转速。
c. 在搅拌釜内装挡板 d. 搅拌器偏心安装。
10. 搅拌器的放大( )
a. 要严格遵循四个放大准则 b. 可以自行探索放大规律。
c. 只能保持单位体积能耗不变 d. 必须保持叶片端部切向速度不变。
11. 大小不一的搅拌器能否使用同一条功率曲线( )
a. 能 b. 型式相同、尺寸成比例的能,否则不能。
c. 不能 d. 涡轮式能,旋桨式不能。
1. b 2. c 3. b 4. c 5. d 6. c 7. c 8. d 9. a 10. b 11. b
吸收。1. 对低浓度溶质的气液平衡系统,当总压降低时,相平衡常数m 将( )
a. 增大 b. 减小 c. 不变 d. 无法确定。
2. 亨利定律表达式 p =ex, 若某气体在水中的亨利系数e值很小,说明该气体为 ( 气体。
a. 难溶 b. 易溶 c. 中等溶解度 d. 不确定。
3. 在吸收过程中,若降低吸收剂用量,对气膜控制物系,体积吸收总系数kya值将 ( 对液膜控制物系,体积吸收总系数kya值将 (
a. 增大,减小。
b. 增大,基本不变。
c. 基本不变,增大。
d. 基本不变,减小。
4. 若分别以 a1、a2 、a3 表示难溶、中等溶解度、易溶气体在吸收过程中的脱吸因数,吸收过程中操作条件相同,则应有 a1a2a3
a. 大于,大于 b. 小于,小于 c. 等于,等于 d. 无法确定。
5. 逆流吸收过程中,若减小吸收剂用量,操作线的斜率( )吸收推动力( )
a. 增大,减小 b. 减小,增大 c. 增大,增大 d. 减小,减小。
6. 在常压逆流操作的填料塔中,用纯溶剂吸收混合气中的溶质组分 a, 已知进塔气相组成y1为0. 03 (摩尔比),液气比 l/v 为0.
95 , 气液平衡关系为 y= l.0x,则组分a的吸收率最大可达( )
a. 80% b. 85% c. 95% d. 100%
7. 某吸收过程,用纯溶剂吸收混合气中溶质组分a,混合气进塔组成为 0. 1,出塔组成降至0.
02 (均为摩尔比), 已知吸收因数 a 为 1, 若该吸收过程所需理论板 nt 为 4 层, 则需传质单元数 nog 为 (
a. 5 b. 1 c. 3 d. 4
8. 在吸收操作中,吸收塔某一截面上的总推动力(以气相组成表示)为( )
a. y-y* b. y*-y c. y-yi d. yi-y
9. 在双组分理想气体混合物中,组分a的扩散系数是( )
a. 组分a的物质属性 b. 组分b的物质属性。
c. 系统的物质属性 d. 仅取决于系统的状态。
10. 含低浓度溶质的气液平衡系统中,溶质在气相中的摩尔组成与其在液相中的摩尔组成的差值为。
a. 负值 b. 正值 c. 零 d. 不确定。
11. 某吸收过程,已知气膜吸收系数 ky为2 kmol/ (m2h), 液膜吸收系数kx为 4kmol/( m2h),由此可判断该过程为( )
a. 气膜控制 b. 液膜控制 c. 不能确定 d. 双膜控制。
12. 在吸收塔某截面处, 气相主体组成为 0. 025 ( 摩尔比,下同),液相主体组成为 0.
01。若气相总吸收系数 ky为1. 5kmol/(m2h),气膜吸收系数ky为2kmol/(m2 h),气液平衡关系为 y= 0.
5x, 则该处气液界面上的气相组成yi, 为( )
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