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[单选题]

如图所示,一除尘装置入口与出口的气体体积流量是Q1、Q2,入口与出口的污染物浓度是C1与C2,则该装置的除尘效率是______。如图所示,一除尘装置入口与出口的气体体积流量是Q1、Q2,入口与出口的污染物浓度是C1与C2,则该装

A.如图所示,一除尘装置入口与出口的气体体积流量是Q1、Q2,入口与出口的污染物浓度是C1与C2,则该装

B.如图所示,一除尘装置入口与出口的气体体积流量是Q1、Q2,入口与出口的污染物浓度是C1与C2,则该装

C.如图所示,一除尘装置入口与出口的气体体积流量是Q1、Q2,入口与出口的污染物浓度是C1与C2,则该装

D.如图所示,一除尘装置入口与出口的气体体积流量是Q1、Q2,入口与出口的污染物浓度是C1与C2,则该装

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第1题
含尘气体通过管道的扩大部分,流速大大降低,较大尘粒沉降下来,这种除尘装置称( )。

A.惯性力除尘器

B.重力除尘器

C.离心力除尘器

D.洗涤除尘器

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第2题
用毛细管流变仪测某高聚物的入口和出口压力差△p和体积流量。测得数据如下: △p/(dyn/cm2) Q/

用毛细管流变仪测某高聚物的入口和出口压力差△p和体积流量。测得数据如下:

△p/(dyn/cm2)

Q/(cm3/s)

2.1×106

0.00385

3×106

0.00768

毛细管的L/R=50,毛细管孔的直径为1mm。如确信该高聚物在测定条件及范围内符合幂律公式,计算n。靠壁处的剪切速率公式:

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第3题
有一如图所示的扩散渠道,两壁面交角为1弧度。在两壁面相交处有一个小缝,通过此小缝流出的体积流量为Q=(t/2-1

有一如图所示的扩散渠道,两壁面交角为1弧度。在两壁面相交处有一个小缝,通过此小缝流出的体积流量为Q=(t/2-1)(m3/s),试求:

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第4题
磁流体发电机(如图所示)是利用磁场对高温电离气体的作用而产生的电流的装置。图中发电通道内箭头表示电离气

磁流体发电机(如图所示)是利用磁场对高温电离气体的作用而产生的电流的装置。图中发电通道内箭头表示电离气体中离子移动方向。试问按这种方向运动的离子是正离子还是负离子?A、B两极中,哪一极是发电机正极?使离子偏转的磁场方向如何?

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第5题
采用风量平衡法测定漏风率时,要注意温度变化对气体体积的影响。对于反吹清灰的袋式除尘器,清灰风量应从除尘器出口风量中扣除。()
采用风量平衡法测定漏风率时,要注意温度变化对气体体积的影响。对于反吹清灰的袋式除尘器,清灰风量应从除尘器出口风量中扣除。()

A.正确

B.错误

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第6题
已知在管式反应器中进行液相反应: A→R+S 其为吸热反应,反应管外油浴温度(Tc)恒定为613K,假定已知其管内温

已知在管式反应器中进行液相反应:

A→R+S

其为吸热反应,反应管外油浴温度(Tc)恒定为613K,假定已知其管内温度(T)与反应物的转化率(xA)的关系为

K

式中,速率常数,其中,A=1.17×1017min-1,Ea=1.84×105J·mol-1,气体常数R=8.314J·mol-1·K-1,T为管内反应温度。

若反应器入口温度为613K,反应器出口转化率为90%,试列表计算转化率每变化0.1,管式反应器内相应的温度。

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第7题
设一系统结构如图所示。要求系统的速度误差系数Kv≥5,相位裕量≥40°,试设计滞后校正装置。

设一系统结构如图所示。要求系统的速度误差系数Kv≥5,相位裕量≥40°,试设计滞后校正装置。

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第8题
如图4-14所示,运动黏度v=2×10-6m2/s的煤油储存在一大容器中,煤油液面与底部管道出口中心的垂直距

如图4-14所示,运动黏度v=2×10-6m2/s的煤油储存在一大容器中,煤油液面与底部管道出口中心的垂直距离为4m,用一根长l=3m,内径d=6mm,绝对粗糙度K=0.046mm的碳钢管将煤油从容器底部引出,管道中间有一曲率半径R=12mm直角弯管,试求煤油的体积流量。

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第9题
空间速度指连续流动反应器中指定状态下的流体入口体积流率与()之比。

空间速度指连续流动反应器中指定状态下的流体入口体积流率与()之比。

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第10题
有一输送汽油的装置如图所示,输送管的直径为0.060m,管路之摩擦损失为hf=5.60m(汽油),汽油密度为0.80×103kg/

有一输送汽油的装置如图所示,输送管的直径为0.060m,管路之摩擦损失为hf=5.60m(汽油),汽油密度为0.80×103kg/m3,假设汽油储存筒径比管径大得多,汽油出口处压强为大气压,若要维持汽油的流量为0.022m3/s,则汽油桶储存桶内之空气压强应为多少?

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第11题
氯气为淡黄色气体,有刺激性气味,一体积水能溶2.5体积氯气。()
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