问答题X 纠错

参考答案:

对旋流分离器,离心力Fc=m(ui2/rm),进口流速不变,离心力与直径成反比,所以增大直径,离心力减小。对离心机,离心力Fc=mrω2,转速不变,离心力与直径成正比,所以增大直径,离心力增加。

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问答题

用离心沉降机去除悬浊液中的固体颗粒,已知颗粒直径为50μm,密度为1050kg/m3,悬浊液密度为1000kg/m3,黏度为1.2×10-3Pa·s,离心机转速为3000r/min,转筒尺寸为h=300mm,r1=50mm,r2=80mm。求离心机完全去除颗粒时的最大悬浊液处理量。

参考答案:

问答题

用一个小型沉降式离心机分离20℃水中直径10μm以上的固体颗粒。已知颗粒的密度为1480kg/m3,悬浮液进料半径位置为r1=0.05m,离心机转鼓壁面半径为r2=0.125m,求离心机转速为1000r/min和3000r/min时的平均分离因数和固体颗粒沉降到转鼓壁面位置所需要的时间(水的密度为998.2kg/m3,黏度为1.005×10-3Pa·s)。

参考答案:

先计算颗粒在离心机中的最大沉降速度

问答题

原来用一个旋风分离器分离气体粉尘,现在改用三个相同的、并联的小旋风分离器代替,分离器的形式和各部分的比例不变,并且气体的进口速度也不变,求每个小旋风分离器的直径是原来的几倍,分离的临界直径是原来的几倍。

参考答案:(1)设原来的入口体积流量为qv,现在每个旋风分离器的入口流量为qv/3,入口气速不变,所以入口的面积为原来的1/3, ...

问答题

体积流量为1m3/s的20℃常压含尘空气,固体颗粒的密度为1800kg/m3(空气的密度为1.205kg/m3,黏度为1.81×10-5Pa·s)。则
(1)用底面积为60m2的降尘室除尘,能够完全去除的最小颗粒直径是多少?
(2)用直径为600mm的标准旋风分离器除尘,离心分离因数、临界直径和分割直径是多少?

参考答案:

问答题

用多层降尘室除尘,已知降尘室总高4m,每层高0.2m,长4m,宽2m,欲处理的含尘气体密度为1kg/m3,黏度为3×10-5Pa·s,尘粒密度为3000kg/m3,要求完全去除的最小颗粒直径为20μm,求降尘室最大处理的气体流量。

参考答案:

问答题

质量流量为1.1kg/s、温度为20℃的常压含尘气体,尘粒密度为1800kg/m3,需要除尘并预热至400℃,现在用底面积为65m2的降尘室除尘,试问
(1)先除尘后预热,可以除去的最小颗粒直径为多少?
(2)先预热后除尘,可以除去的最小颗粒直径是多少?如果达到与(1)相同的去除颗粒最小直径,空气的质量流量为多少?
(3)欲取得更好的除尘效果,应如何对降尘室进行改造?
(假设空气压力不变,20℃空气的密度为1.2kg/m3,黏度为1.81×10-5Pa·s,400℃黏度为3.31×10-5Pa·s。)

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(3)将降尘室分层,增加降尘室的底面积,可以取得更好的除尘效果。

问答题

采用平流式沉砂池去除污水中粒径较大的颗粒。如果颗粒的平均密度为2240kg/m3,沉淀池有效水深为1.2m,水力停留时间为1min,求能够去除的颗粒最小粒径(假设颗粒在水中自由沉降,污水的物性参数为密度1000kg/m3,黏度为1.2×10-3Pa·s)。

参考答案:

问答题

降尘室是从气体中除去固体颗粒的重力沉降设备,气体通过降尘室具有一定的停留时间,若在这个时间内颗粒沉到室底,就可以从气体中去除,如下图所示。现用降尘室分离气体中的粉尘(密度为4500kg/m3),操作条件是:气体体积流量为6m3/s,密度为0.6kg/m3,黏度为3.0×10-5Pa·s,降尘室高2m,宽2m,长5m。求能被完全去除的最小尘粒的直径。

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问答题

落球黏度计是由一个钢球和一个玻璃筒组成,将被测液体装入玻璃筒,然后记录下钢球落下一定距离所需要的时间,即可以计算出液体黏度。现在已知钢球直径为10mm,密度为7900kg/m3,待测某液体的密度为1300kg/m3,钢球在液体中下落200mm,所用的时间为9.02s,试求该液体的黏度。

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问答题

设颗粒的沉降符合斯托克斯定律,颗粒的初速度为零,试推导颗粒的沉降速度与降落时间的关系。现有颗粒密度为1600kg/m3,直径为0.18mm的小球,在20℃的水中自由沉降,试求小球加速到沉降速度的99%所需要的时间以及在这段时间内下降的距离(已知水的密度为998.2kg/m3,黏度为1.005×10-3Pa·s)。

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