Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Как изменится температура кипения раствора при понижении внешнего
давления p 2? A. увеличится В. уменьшится С. не изменится D. увеличится несущественно E. достигнет точки замерзания ********************************************************************
336.1 Трубчатые теплообменники изготавливаются многоходовыми с целью: A. удобства монтажа B. снижения металлоемкости C. увеличения скорости теплообмена D. уменьшения габаритных размеров E. удобства в эксплуатации ********************************************************************
337.1 Почему пластины в пластинчатом теплообменнике выполняются гофрированными? A. для снижения давления в аппарате B. для обеспечения турбулентности потока C. для уменьшения гидравлических сопротивлений D. для прочности E. для удобства в эксплуатации ********************************************************************
338.1 Процесс концентрирования растворов нелетучих веществ называется: A. экстрагированием B. выпариванием C. ректификацией D. возгонкой E. дефлегмацией ********************************************************************
339.1 Повышение температуры кипения раствора вследствие давления столба жидкости в кипятильных трубках называется: A. движущей силой B. температурной депрессией C. теплотой кон центрирования D. гидростатической депрессией E. гидродинамической депрессией ********************************************************************
340.1 Дополните уравнение материального баланса однократного выпаривания по раствору. Sн = ( ) + W. A. t B. Q C. х D. Sк E. R ********************************************************************
341.1 Дополните уравнение расхода греющего пара при выпаривании
D = [ ] / (i ¢ ¢ - i ¢ ) A. t B. Q C. М D. Sк E. R ********************************************************************
342.1 Дополните уравнение удельного расхода греющего пара при выпаривании
d = D / [ ] A. Р B. Q C. W D. Sк E. R ********************************************************************
343.1 Дополните уравнение расхода вторичного пара при выпаривании (уравнение Тищенко) W = D × [ ] + Sн × с × b A. a B. m C. n D. Sк E. R ********************************************************************
344.1 Дополните уравнение расхода вторичного пара при выпаривании (уравнение Тищенко) W = D × a + Sн × с × [ ] A. b B. m C. n D. Sк E. R ********************************************************************
345.1 Дополните уравнение расхода вторичного пара при выпаривании (уравнение Тищенко) W = [ ] × a + Sн × с × b A. B. m C. D D. Sк E. R ********************************************************************
346.1 Дополните уравнение расхода вторичного пара при выпаривании (уравнение Тищенко) W = D × a + [ ] × с × b A. Sн B. m C. Р D. Sк E. R ********************************************************************
347.1 Дополните уравнение расхода вторичного пара при выпаривании (уравнение Тищенко) W = D × a + Sн × [ ] × b А. Sн B. с C. Р D. Sк E. R ********************************************************************
348.1 Дополните уравнение материального баланса однократного выпаривания по раствору. Sн = ( ) + W. A t, B Q C х, D Sк E R ******************************************************************** 349.1 Дополните уравнение расхода греющего пара при выпаривании
D = [ ] / (i ¢ ¢ - i ¢ ) A t B Q C М D Sк E R ********************************************************************
350.1 Дополните уравнение удельного расхода греющего пара при выпаривании
d = D / [ ] A Р B Q C W D Sк E R ********************************************************************
351.1 Как изменится проводимость стенки аппарата, если ее толщину увеличить вдвое? A. увеличится пропорционально B. уменьшится пропорционально C. увеличится в степенной зависимости D. не изменится E. увеличится в четыре раза ******************************************************************** 352.1 Увеличение интенсивности теплоотдачи от стенки трубы к жидкости достигается: A увеличением скорости движения теплоносителя B увеличением толщины стенки C увеличением диаметра трубы D уменьшением температуры теплоносителя E уменьшением температурного напора ********************************************************************
353.1 В каких единицах измеряется термическое сопротивление стенки? A. м2 × с × град/Дж B. Дж/м C. Вт/м D. Дж/с × град E. Вт/ м2 ********************************************************************
354.1 Выберите выражение основного закона теплоотдачи А Q = kFDt В Q = aFDt С Q = lFDt D Q = FDtd/l Е Q = a/FDt ********************************************************************
355.1 Как изменится проводимость стенки аппарата, если ее толщину увеличить втрое? A увеличится пропорционально B уменьшится пропорционально C увеличится в степенной зависимости D не изменится E увеличится в три раза ********************************************************************
356.1 Выберите выражение основного закона теплопередачи: A. Q = k × F × Dt B. Q = a × F × Dt C. Q = l × F × Dt D. Q = F × Dt × d/l E. Q = a/F × Dt ********************************************************************
357.1 Критерий Нуссельта (Nu) характеризует характер теплообмена на границе: A. раздела фаз стенка-жидкость (пар) B. жидкость-жидкость C. пар-жидкость D. пар-пар E. стенка-стенка ********************************************************************
358.1 Единица измерения критерия Рr. A. Дж B. Вт C. Дж/м2 D. Дж/м E. безразмерная величина ********************************************************************
359.1 Единица измерения критерия Gr. A. Дж B. Вт C. Дж/м2 D. Дж/м E. безразмерная величина ********************************************************************
360.1 Единица измерения критерия Ре. A. Дж B. Вт C. Дж/м2 D. Дж/м E. безразмерная величина ********************************************************************
361.1 Единица измерения критерия Nu. A. Дж B. Вт C. Дж/м2 D. Дж/м E. безразмерная величина ********************************************************************
362.1 Дополните основное уравнение теплопередачи Q = [ ]·F·Dt
A. К B. a1 C. l D. a2 E. R ********************************************************************
363.1 Дополните выражение коэффициента испарения: a = 1 / [ ]
A. d B. a1 C. l D. a2 E. R ********************************************************************
364.1 Дополните выражение коэффициента испарения: a = [ ] / d
A. 2 B. h C. 1 D. a2 E. R ********************************************************************
365.1 Дополните выражение критерия Грасгофа Gr = g× [ ] × β × Δ t / u2
A. l2 B. l3 C. l4 D. a2 E. R ********************************************************************
@@@ Задачи по тепловым процессам
366.1 Вычислите площадь теплопередачи теплообменника (м2), если тепловая нагрузка составляет 100 кВт, коэффициент теплопередачи 1000 Вт / м2 × град., средняя разность температур между теплоносителями 50 0С. A. 10 м2 B. 20 м2. C. 5 м2. D. 15 м2. E. 2 м2. ******************************************************************** 367.1 Общий расход греющего пара D = 0, 4 кг/с, производительность выпарного аппарата по выпариваемой воде W = 0, 277 кг/c. Определите удельный расход пара d (кг/кг). A. 6, 6 B. 1, 44 C. 1500 D. 0, 83 E. 2400 ********************************************************************
368.1 Вычислите тепловую нагрузку теплообменника (Q, кВт), если площадь теплопередачи теплообменника 5 м2, коэффициент теплопередачи 1000 Вт / м2 град., средняя разность температур между средами 50 0С. A. 200 B. 100 C. 250 D. 150 E. 125 ********************************************************************
369.1 Определите массовый расход пара в теплообменнике D (кг/с), если известны тепловая нагрузка Q = 250 кВт, энтальпия пара i`` = 2753 кДж/кг, энтальпия конденсата i` = 633 кДж/кг. A. 0, 54 B. 0, 07 C. 0, 75 D. 0, 12 E. 0, 21 ********************************************************************
370.1 Рассчитать расход выпаренной воды W(кг/ч) в выпарном аппарате, если Sн = 1000 кг/ч, СВн = 10%, СВк = 40%. A. 125 B. 750 C. 850 D. 425 E. 500 ********************************************************************
371.1 Определите расход выпаренной воды W (кг/ч) в выпарном аппарате, если расход начального раствора Sн = 750 кг/ч, а расход сгущенного раствора Sк = 250 кг/ч. A. 1000 B. 250 C. 400 D. 500 E. 350 ********************************************************************
372.1 Рассчитать расход выпаренной воды W (кг/ч) в выпарном аппарате, если Sн = 1000 кг/ч, СВн = 20%, СВк = 40%. A. 125 B. 750 C. 850 D. 425 E. 500 ********************************************************************
373.1 Вычислите площадь теплопередачи теплообменника, если тепловая нагрузка составляет 100 кВт, коэффициент теплопередачи 1000 Вт / м2 × град., средняя разность температур между теплоносителями 50 0С. A. 10 м2 B. 20 м2. C. 5 м2. D. 15 м2. E. 2 м2. ********************************************************************
374.1 Общий расход греющего пара D = 0, 4 кг/с, производительность выпарного аппарата по выпариваемой воде W = 0, 277 кг/c. Определите удельный расход пара d (кг/кг). A. 6, 6 B. 1, 44 C. 1500 D. 0, 83 E. 2400 ********************************************************************
375.1 Вычислите тепловую нагрузку теплообменника (Q, кВт), если площадь теплопередачи теплообменника 5 м2, коэффициент теплопередачи 1000 Вт / м2 град., средняя разность температур между теплоносителями 50 0С. A. 200 B. 100 C. 250 D. 150 E. 125 ********************************************************************
376.1 Определите массовый расход пара в теплообменнике D (кг/с), если известны тепловая нагрузка Q = 250 кВт, энтальпия пара i`` = 2753 кДж/кг, энтальпия конденсата i` = 633 кДж/кг. A. 0, 54 B. 0, 07 C. 0, 75 D. 0, 12 E. 0, 21 ********************************************************************
377.1 Рассчитать расход выпаренной воды W(кг/ч) в выпарном аппарате, если Sн = 1000 кг/ч, СВн = 10%, СВк = 40%. A. 125 B. 750 C. 850 D. 425 Е. 500 ********************************************************************
378.1 Определите расход выпаренной воды W (кг/ч) в выпарном аппарате, если расход начального раствора Sн = 750 кг/ч, а расход сгущенного раствора Sк = 250 кг/ч. A. 1000 B. 250 C. 400 D. 500 E. 350 ********************************************************************
379.1 Рассчитать расход выпаренной воды W (кг/ч) в выпарном аппарате, если Sн = 1000 кг/ч, СВн = 20%, СВк = 40%. A. 125 B. 750 C. 850 D. 425 E. 500 ********************************************************************
380.1 Вычислите площадь теплопередачи теплообменника (м2), если тепловая нагрузка составляет 200 кВт, коэффициент теплопередачи 1000 Вт / м2* град., средняя разность температур между теплоносителями 50 0С. A. 20 м2 B 40 м2. C 10 м2. D 30 м2. E 4 м2. ********************************************************************
381.1 Какое количество теплоты (кДж), необходимо для испарения 5 кг воды, если теплота фазового перехода составляет 4200 кДж/ кг A. 0, 5 B. 840 C. 21000 D. 4195 E. 4205 ********************************************************************
382.1 Общий расход греющего пара Д = 0, 4 кг/с, производительность выпарного аппарата по выпариваемой воде W = 1000 кг/ч. Определите удельный расход пара d (кг/кг). A d = 6, 6 B d = 1, 44 C d = 1500 D d = 0, 83 E d = 2400 ********************************************************************
383.1 Вычислите тепловую нагрузку теплообменника (Q, кВт), если площадь теплопередачи теплообменника 15 м2, коэффициент теплопередачи 1000 Вт / м2* град., средняя разность температур между теплоносителями 50 0С. A 200 B 100 C 750 D 150 E 800 ********************************************************************
384.1 Определите массовый расход пара в теплообменнике D (кг/с), если известны тепловая нагрузка Q = 250 кВт, энтальпия пара i`` = 2753 кДж/кг, энтальпия конденсата i` = 633 кДж/кг. A 0, 54 B 0, 07 C 0, 75 D 0, 12 E 0, 21 ********************************************************************
385.1 Рассчитать расход выпаренной воды W(кг/ч) в выпарном аппарате, если Sн = 1000 кг/ч, СВн = 10%, СВк = 50%. A. 125 B. 750 C. 800 D. 425 E. 500 ********************************************************************
386.1 Определите расход выпаренной воды W (кг/ч) в выпарном аппарате, если расход начального раствора Sн = 1750 кг/ч, а расход сгущенного раствора Sк = 250 кг/ч. A. 1000 B. 250 C. 400 D. 1500 E. 350 ********************************************************************
387.1 Рассчитать расход выпаренной воды W (кг/ч) в выпарном аппарате, если Sн = 2000 кг/ч, СВн = 20%, СВк = 40%. A. 125 B. 750 C. 850 D. 425 E. 1000 ********************************************************************
388.1 Рассчитать расход выпаренной воды W (кг/ч) в выпарном аппарате, если Sн = 2000 кг/ч, СВн = 10%, СВк = 40%. A. 125 B. 1500 C. 850 D. 425 E. 500 ********************************************************************
389.1 Какое количество теплоты (кДж) выделяется при конденсации 4 кг пара, если теплота парообразования составляет 2400 кДж/кг? A. 600 B. 9600 C. 0, 0016 D. 800 E. 1200 ********************************************************************
390.1 Рассчитать расход выпаренной воды W (кг/ч) в выпарном аппарате, если Sн = 50 кг/ч, СВн = 20%, СВк = 40%. A. 20 B. 75 C. 85 D. 10 E. 25 ********************************************************************
391.1 Рассчитать расход греющего пара, поступающего во второй корпус установки, если расход выпаренной воды W (кг/ч) в первом корпусе составил 500 кг/ч, а количество экстра-пара, отводимого из первого корпуса Е = 100 кг/ч. A. 750 B. 850 C. 400 D. 500 E. 300 ********************************************************************
392.1 Рассчитать расход экстра-пара Е (кг/ч) в первом корпусе выпарной установки, если расход выпаренной воды в первом корпусе W = 1200 кг/ч, количество пара, подаваемого для обогрева второго корпуса Д = 1000 кг/ч. A. 125 B. 750 C. 850 D. 200 E. 500 ********************************************************************
@@@ Массообменные процессы
393.1 Движущей силой массообменных процессов является: A. разность температур вещества B. разность плотностей вещества C. разность концентраций веществ D. разность скоростей E. разность давлений ********************************************************************
394.1 Дополните уравнение первого закона Фика: . ********************************************************************
395.1 Процесс, характеризуемый переходом газа в жидкость называется: A. экстракцией B. адсорбцией C. абсорбцией D. кристаллизацией E. ректификацией ********************************************************************
396.1 Процесс извлечения вещества, растворенного в жидкости, другой жидкостью называется: A. экстракцией B. адсорбцией C. абсорбцией D. кристаллизацией Е. ректификацией ********************************************************************
397.1 Процесс, характеризуемый переходом газа, пара или раствора в твердый пористый поглотитель называется: A. экстракцией B. адсорбцией C. абсорбцией D. кристаллизацией E. ректификацией ********************************************************************
398.1 Процесс удаления влаги из твердых или жидких материалов путем ее испарения называется: A. экстракцией B. сушкой C. абсорбцией D. кристаллизацией E. ректификацией ********************************************************************
399.1 Сложный процесс, включающий перенос вещества в пределах одной фазы, перенос через поверхность раздела фаз и его перенос в пределах другой фазы называется: A. массоотдачей B. массопередачей C. теплоотдачей D. теплопередачей E. массопроводностью ********************************************************************
400.1 Дополните формулу коэффициента массопередачи
A. a B. l C. m D. b E. r ******************************************************************** 401.1 Из ниже представленных выражений выберите уравнение массопередачи: A. М = К/ F-DC B. М = К-F-DC C. М = К-F/DC D. М = К-F-DC E. М = К- F-DC ********************************************************************
402.1 Процесс сушки, протекающий при непосредственном соприкосновении высушиваемого материала с сушильным агентом, (горячим воздухом) называется: A. кондуктивной B. конвективной C. сублимационной D. радиационной E. диэлектрической ********************************************************************
403.1 Дополните уравнение влагопроводности для сушки: mw = -Kw× [ ] × F× t. ******************************************************************** 404.1 Определите удельный расход воздуха в конвективной сушилке, если влагосодержание составляет x0=0, 02 кг/кг, x2=0, 04 кг/кг. B. 30 кг/кг. ********************************************************************
405.1 В каких единицах измеряется коэффициент диффузии? A. м2/с; B. м/с-1; C. м-1; D. с-1; E. м× с. ********************************************************************
406.1 Cуществуют следующие формы связи влаги с материалом: A. механическая, физико-химическая, энергетическая B. физико-химическая, ионная, молекулярная C. химическая, физико-химическая, механическая D. структурная, капиллярная, адсорбционная E. все перечисленные формы ********************************************************************
407.1 Процесс сушки, осуществляющийся путем передачи тепла от теплоносителя к материалу через разделяющую стенку, называется: A. кондуктивной B. конвективной C. сублимационной D. радиационной E. диэлектрической ********************************************************************
408.1 Выберите выражение материального баланса сушки: A. Gн = Gк – W B. Gн = Gк + W C. Gн = Gк / W D. Gк = Gн + W E. Gн = W – Gк ********************************************************************
409.1 Какие продукты высушиваются на распылительных сушилках? A. сыпучие B. жидкие C. кусковые D. высоковязкие E. пастообразные ********************************************************************
410.1 Какие продукты высушиваются в сублимационных сушилках? A. сыпучие B. вязкопластичные C. жидкие D. высоковязкие E. любые из вышеперечисленных ********************************************************************
411.1 Какие продукты высушиваются на ленточных сушилках? A. сыпучие B. вязкопластичные C. жидкие D. высоковязкие E. любые из вышеперечисленных ********************************************************************
412.1 Какие продукты высушиваются в шкафных сушилках? A. сыпучие B. вязкопластичные C. жидкие D. высоковязкие Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-09; Просмотров: 802; Нарушение авторского права страницы