食品工程原理赵思明编思考题与习题参考答案.doc
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1、思考题与习题参考答案绪论一、 填空1、 经济核算2、 物料衡算、经济核算、能量核算、物系的平衡关系、传递速率3、 液体输送、离心沉降、混合、热互换、蒸发、喷雾干燥二、 简答1、 在食品工程原理中,将这些用于食品生产工艺过程所共有的基本物理操作过程成为单元操作。例如,奶粉的加工从原料乳的验收开始,需要通过预热杀菌、调配、真空浓缩、过滤、喷雾干燥等过程;再如,酱油的加工,也包含大豆的浸泡、加热、杀菌、过滤等工序,这两种产品的原料、产品形式、加工工艺都有较大的不同,但却包含了流体的输送、物质的分离、加热等相同的物理操作过程。2、“三传理论”即动量传递、热量传递和质量传递。(1)动量传递理论。随着对单
2、元操作的不断进一步研究,人们结识到流体流动是一种动量传递现象,也就是流体在流动过程中,其内部发生动量传递。所以凡是遵循流体流动基本规律的单元操作都可以用动量传递理论去研究。(2)热量传递理论。物体在加热或者冷却的过程中都随着着热量的传递。凡是遵循传热基本规律的单元操作都可以用热量传递的理论去研究。(3)质量传递理论。两相间物质的传递过程即为质量传递。凡是遵循传质基本规律的单元操作都可以用质量传递的理论去研究。 例如,啤酒的灭菌(热量传递),麦芽的制备(动量传递,热量传递,质量传递)等。三传理论是单元操作的理论基础,单元操作是三传理论具体应用。3、单元操作中常用的基本概念有物料衡算、能量衡算、物
3、系的平衡关系、传递速率和经济核算。物料衡算遵循质量守恒定律,是指对于一个生产加工过程,输入的物料总量必然等于输出的物料总质量与积累物料质量之和。能量衡算的依据是能量守恒定律,进入过程的热量等于离开的热量和热量损失之和。平衡状态是自然界中广泛存在的现象。平衡关系可用来判断过程能否进行,以及进行的方向和能达成的限度。过程的传递速率是决定化工设备的重要因素,传递速率增大时,设备尺寸可以减小。为生产定量的某种产品所需要的设备,根据设备的型式和材料的不同,可以有若干设计方案。对同一台设备,所选用的操作参数不同,会影响到设备费与操作费。因此,要用经济核算拟定最经济的设计方案。4、流体流动过程涉及流体输送、
4、搅拌、沉降、过滤等。传热过程涉及热互换、蒸发等。传质过程涉及吸取、蒸馏、萃取、吸附、干燥等。 5、(略)三、 计算1、 质量分数20%;摩尔分数1.30%;摩尔浓度0.62mol/L2、 原料黄油中含水量是16%3、 浓橘汁122Kg/h;蒸出的水878Kg/h4、 蒸气消耗量1834.67Kg/h5、 质量分数0.58%;摩尔分数0.24%6、 (略)第一章 流体流动一、 名词解释1、 流体流动时产生内摩擦力的性质2、 剪应力与速度梯度的关系完全符合牛顿黏性定律的流体3、 流场中任意点的流速不随时间变化的流动4、壁面附近存在的较大速度梯度的流体层二、 填空1、牛顿2、剪切力、速度梯度3、层流
5、、湍流4、层流、湍流、外界干扰5、雷诺数、4000、湍流、2023、层流6、直管阻力、局部阻力7、平均=0.82max8、层流区、过渡区、湍流区、完全湍流区9、管子、管件、阀门10、阻力系数法、当量长度法三、 选择1、A2、A3、A四、 简答1、 假设流体无黏性,在流动过程中无摩擦损失;流体在管道内作稳定流动;在管截面上液体质点的速度分布是均匀的;流体的压力、密度都取在管截面上的平均值;流体质量流量为G,管截面积为A。在管道中取一微管段dx,段中的流体质量为dm。作用此微管段的力有:作用于两端的总压力分别为pA和(p+dp)A;作用于重心的重力为gdm;由于 dm=Adx, sindxdz故作
6、用于重心的重力沿x方向的分力为 gsindm=gAsindx=gAdz 作用于微管段流体上的各力沿x方程方向的分力之和为: pA(p+dp)AgAdzAdpgAdz 流体流进微管段的流速为u,流出的流速为(udu)。流体动量的变化速率为 GduAudu 合并得: AuduAdpgAdz AuduAdpgAdz 对不可压缩流体,为常数,对上式积分得 称为柏努利方程式 2、上式表白:三种形式的能量可以互相转换,总能量不会有所增减,即三项之和为一常数3、影响流体流动类型的因素涉及流体的流速u 、管径d、流体密度、流体的黏度。u、d、越大,越小,就越容易从层流转变为湍流。上述中四个因素所组成的复合数群
7、du/,是判断流体流动类型的准则。这数群称为雷诺准数,用Re表达。Re2023,流动类型为层流;Re4000,流动类型为湍流;2023Re4000,流动类型不稳定,也许是层流,也也许是湍流,或是两者交替出现,与外界干扰情况有关。 4、(1)观测流体流动的情况:若流体的各质点均作轴向流动,则为层流;若有径向流动,则为湍流。 (2)测流体的流速u、黏度、密度和管道直径d,计算Re=du/.Re2023,流动类型为层流;Re4000,流动类型为湍流;2023Re4000,流动类型不稳定,也许是层流,也也许是湍流5、层流运动时流体运动速度较慢,与管壁碰撞不大,因此阻力、摩擦系数与无关,只与Re有关。层
8、流时,在粗糙管的流动与在光滑管的流动相同。湍流运动时b,阻力与层流相似,此时称为水力光滑管。b ,Re b 质点通过凸起部分时产生漩涡 能耗。五、计算题1、绝对压强7.53104Pa2、高度1.92m3、(略)4、蒸汽压6.46105Pa5、管底压强1.15105Pa6、深度h5.1m7、16.63 kN8、u果汁= 2.75 m/s ;u蒸汽 = 26.21 m/s9、高度差0.191m10、qm=602kg/hr11、h=2.315m12、湍流13、水流速度1.5cm/s14、0.25倍15、真空度为5.53104Pa16、Dp=959.5103 Pa17、18、(1)阻力为本来的2倍;(
9、2)阻力为本来的一半;(3)阻力不变19、39.06倍20、(略)21、该泵轴功率为7.5kw 完毕输送任务所需功率7.01 kW ,故从功率角度考虑,该泵能完毕输送任务。22、PZ=1.39 kW23、开一阀门时V=2.0m3/h;两阀门同时打开时V=2.17m3/h第二章 流体输送机械一、名词解释1、当进口压力等于或小于环境温度下液体的饱和蒸汽压pv时,就会有蒸汽从液体中大量逸出,形成许多蒸汽和气体混合的小气泡。气泡周边的压力大于饱和蒸汽压,产生了压差,在压差作用下气泡将以很高的速度打击离心泵的金属叶片,对叶片导致损伤,这种现象称为气蚀现象。2、离心泵的特性曲线H-Q与其所在管路的特性曲线
10、He-Qe的交点M称为泵在该管路的工作点3、离心泵若安装在贮槽液面之上,则离心泵入口中心到贮液面的垂直高度Hg,称为离心泵的安装高度。4、切割定律:离心泵的流量之比等于叶轮直径之比;离心泵的压头之比等于叶轮直径之比的平方;离心泵的轴功率之比等于叶轮直径之比的三次方。比例定律:离心泵的流量之比等于转速之比;离心泵的压头之比等于转速之比的平方;离心泵的轴功率之比等于转速之比的三次方。二、填空1、转速、清水2、泵、管路3、泵的结构、转速、流量4、泵的特性、所在管路的特性5、气蚀、减少进口管段流速、减少进口管阻力6、直管、管件、阀门7、容积损失、机械损失、水力损失三、选择1、D2、D3、B4、A5、B
11、6、C7、A8、B四、简答1、气蚀现象的因素:离心泵进口压力等于或小于环境温度下液体的饱和蒸汽压pv时,就会有蒸汽从液体中大量逸出,形成许多蒸汽和气体混合的小气泡。这些小气泡随液体流到高压区时,气泡周边的压力大于气泡内的饱和蒸汽压,从而产生压差。在该压差作用下,气泡受压破裂而重新凝结。凝结过程中,液体质点从四周向气泡中心加速运动,在凝结的瞬间,质点互相撞击,产生很大的局部压力,导致管路系统的振动;同时,这些气泡将以很高的速度打击离心泵的金属叶片,对叶片导致损伤,这种现象称为气蚀现象。危害:气蚀现象会导致管路系统的振动和离心泵叶片的损伤,离心泵在严重的气蚀状态下工作时,寿命会大大缩短。防止:泵的
12、安装位置不能太高,即Hg不能太大以保证泵入口处的压力p1大于液体输送温度下的饱和蒸汽压pv,就可避免气蚀现象的发生。2、改变阀门开度以调节流量,实质是改变管路特性曲线。(1) 如图1所示,当阀门关小时,管路局部阻力加大,管路特性曲线变陡,泵的工作点由M移到M1。流量由QM减小到QM1;(2) 当阀门开大时,管路局部阻力减小,管路特性曲线变得平坦一些,工作点移到M2,流量增长到QM2。M1MM2QM1QMQM2Q或QeH或HeH-Q12图1 改变阀门开度调节流量的示意图3、单位质量的流体在某一截面上所具有的总机械能与获得的能量之和等于在下一个截面上的总机械能与这两截面间消耗的能量之和。4、离心泵
13、的基本部件是旋转的叶轮和固定的泵壳。工作原理是叶轮旋转时,叶片就将机械能转化为液体的动能,由于离心力的作用液体从叶轮中心沿半径方向流向外周,因流道注射广,部分动能就转化为压力能,达成液体输送的目的。5、在往复泵出口处装有旁路,如图2所示,当下游压力超过一定限度时安全阀将自动启动,往复泵出口总流量不变,只是通过支路的安全阀使部分液体回流从而达成改变排出管路流量的目的,以保证系统安全运转。这种方法简朴方便,在生产上广泛使用,但导致一定的能力损失。图2 往复泵的流量调节五、计算1、吸水管内的流量1.5610-2m3/s2、扬程28.48m;功率42.82W3、总摩擦损失20.49J/kg;泵所作的功
14、80.33J;有效功率492.40W4、泵的功率97.04W第三章 非均相物系的分离一、名词解释1、物系内部有隔开两相的界面存在,界面两侧物料物理性质截然不同的物系称为非均相物系。2、在旋风分离器分离中,理论上能被完全分离下来的最小颗粒直径。临界粒径是判断分离效率高低的重要依据。3、通过重力作用使得分散相(颗粒)相对于连续相(流体)运动的过程称为重力沉降。若实现沉降的作用力是,则称为离心沉降。4、通过惯性离心力作用使得分散相(颗粒)相对于连续相(流体)运动的过程称为离心沉降。5、在颗粒的重力沉降过程中,在阻力、浮力与重力三个力达成平衡时的等速阶段,颗粒相对于流体的运动速度称为沉降速度。6、通常
15、将单位时间获得的滤液体积为过滤速率,而过滤速度为单位过滤面积上的过滤速率。二、填空1、恒压过滤、恒速过滤、恒压过滤2、扁平、多层水平隔板3、底面积、沉降速度4、重力降尘室、旋风分离器、袋滤器5、重力降尘室、旋风分离器6、滤饼过滤、深层过滤7、进料过滤、滤饼洗涤、卸除滤饼8、架桥、滤饼9、过滤介质、滤饼的性质10、流体力学三、选择1、C2、B3、C4、D四、简答1、旋风分离器的主体上部为圆柱,下部为圆锥。气体进口管与圆柱部分相接,气体出口管于上方中心插入圆柱部分,圆锥部分的底部为尘灰的出口。旋风分离器是运用惯性离心力的作用从气固混合物中分离出固相颗粒的设备。含尘气体由圆筒上部的进口管依切线方向进
16、入,受器壁的约束而向下作螺旋运动。在惯性离心力的作用下,颗粒被抛向器壁而与气流分离,再沿器壁面落至锥底的排灰口。净化后的气体在中心轴附近由下而上作螺旋运动,最后由顶部排气管排出。2、(1) 颗粒的浓度效应。但当颗粒浓度较高时,颗粒间会发生互相摩擦、碰撞等互相作用,且大颗粒也会拖曳着小颗粒下降,从而发生干扰沉降。(2) 容器的壁效应。实际容器是一个有限的流体空间,当颗粒直径与壁直径相比差值较小时,容器的壁面和底面均增长颗粒沉降时的曳力,使颗粒和实际沉降速度较自由沉降速度低,称为壁效应。在斯托克斯定律区,器壁对沉降速度的影响可以修正。(3)颗粒形状的影响。同一种固体物质,球形或近球形颗粒比同体积非
17、球形颗粒的沉降要快一些。颗粒的球形度越小,相应于同一Ret值的阻力系数z越大,但fs值对z的影响在滞流区并不显著,随着Ret的增大,这种影响逐渐变大。(4)分散介质黏度mf 的影响。黏度越大,越难以沉降。食品中有些悬浮液难以沉降分离,重要是由于黏度过大。(5)两相密度差rs-rf的影响。两相密度差大则沉降速度就快,反之则慢。但对一定的悬浮液沉降而言,差值是很难改变的。(6)流体分子运动的影响。当颗粒直径小到与流体分子的平均自由程相近时,颗粒可穿过流体分子的间隙,其沉降速度比理论值大。此外,细粒的沉降将受到流体分子碰撞的影响,当dp过小时,布朗运动的影响大于重力影响。3、为了能分离含尘气体中不同
18、大小的尘粒,可设计由重力降尘室、旋风分离器及袋滤器组成除尘系统。含尘气体先在重力降尘室中除去较大的尘室、然后在旋风分离器中除去大部分的尘粒,最后在袋滤器中除去较小的尘粒。当然可根据尘粒的粒度分布及除尘的目的规定,省去其中某个除尘设备。4、常见的降尘室一般为扁平状的凹室,或在室内均匀设立多层水平隔板,构成多层降尘室。当入口处含尘气流内的颗粒沿入口截面上分布均匀地进入降尘室后,因流道截面积扩大而速度减慢,只要颗粒可以在气体通过的时间内降至室底,便可从气流中分离出来。只要气体在降尘室内的停留时间少于或等于颗粒的沉降时间即可满足除尘规定。理论上降尘室的生产能力只与其沉降面积及颗粒的沉降速度ut有关,而
19、与降尘室高度H无关。5、过滤基本方程为。该式表达过滤进程中任一瞬间的过滤速率与有关因素间的关系式。由方程式可知为过滤的推动力,为过滤的阻力。一方面过滤速度与过滤面积有关,面积越大,过滤速度越快。过滤的速度与过滤介质两端的压力差有关,因此可以通过增长两端的压力差来加强过滤。滤饼的可压缩系数越小,过滤越容易,因此可以通过加入助滤剂加强过滤。滤浆的黏度越大,过滤越慢;过滤除了与滤饼的特性有关外,还与过滤介质的性质有关。6、板框式压滤机重要由许多滤板和滤框间隔排列而组成。板和框多做成正方形,角端开有小孔,装合压紧后即形成供滤浆或洗水流通的孔道,框的两侧覆以滤布。过滤时,悬浮液由离心泵或齿轮泵经滤浆通道
20、打入框内,滤液穿过滤框两侧滤布,沿相邻滤板沟槽流至滤液出口,固体则被截留于框内形成滤饼。滤饼充满滤框后停止过滤。洗涤滤饼时,洗水经由洗水通道进入滤板与滤布之间。洗涤结束后,旋开压紧装置并将板框拉开,卸出滤饼,清洗滤布,重新组装,进行下一循环操作。7、由于洗水里不含固相,故洗涤过程中滤饼厚度不变。因而,在恒定的压强差推动下洗涤速率基本为常数。影响洗涤速率的因素可根据过滤基本方程式来分析,则:。对于一定的悬浮液,r 为常数。若洗涤推动力与过滤终了时的压强差相同,并假定洗水黏度与滤液黏度相近。板框压滤机采用的是横穿洗涤法,洗水横穿两层滤布及整个厚度的滤饼,流径长度约为过滤终了时滤液流动途径的两倍,而
21、供洗水流通的面积又仅为过滤面积的一半,因此可得:。即板框压滤机的洗涤速率约为过滤终了时滤液流率的四分之一。8、先恒速后恒压过滤阶段时,在过滤初期维持恒定速率,泵出口表压强逐渐升高。当表压强升至能使支路阀自动启动的给定数值,则开始有部分料浆返回泵的入口,进入压滤机的料浆流量逐渐减小,而压滤机入口表压强维持恒定,后阶段的操作则为恒压过滤。对于恒压阶段,。9、滤饼和过滤介质的阻力可常用小型实验进行测定,求出过滤常数,然后进行大设备的设计计算。在某指定的压强差下对一定料浆进行恒压过滤可得到过滤常数K、qe、qe。恒压过滤方程式变形后可得: ,而q=V/A,求出一组q、V数据(9个以上最佳),从而得到一
22、系列互相相应的q 与q之值。经回归,即可得qe、qe和K。五、计算1、颗粒在空气和水中的沉降速度分别为0.75m/s和8.96m/s2、过滤机的生产能力为滤液3.36m3/h3、临界粒径8.62m4、至少需要2层隔板5、(1)生产能力为本来的2倍 (2)生产能力为本来的倍 (3)生产能力为本来的倍(4)生产能力为本来的倍6、最大颗粒直径为40.8m第四章 粉碎 筛分 混合 乳化一、名词解释1、运用机械力的方法来克服固体物料内聚力,使固体物料达成一定尺寸的颗粒或小块物料的单元操作。2、物料颗粒的大小,是粉碎限度的代表性尺寸。3、表达颗粒形状偏离球形的限度,定义为同体积球体表面积与颗粒实际表面积的
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