化工原理教学 ppt课件.ppt
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1、,化工原理主讲 :韩永霞辅导:杨敏,参考书 *教材 *谭天恩等,化工原理 *天大,姚玉英主编化工原理 *南京化工,赵汝溥等编化工原理 *清华化工原理 *丛德滋等编化工原理示例与练习 *姚玉英主编化工原理例题与习题,*化工原理及化学反应工程公式 例解 测验*清华,周荣琪等编化工原理学习指引*TQ02H96化工原理学习指导TQ02-44 H5 化工原理学习指导TQ022.1H2化工流体流动与传热TQ02 70化工原理操作型问题的分析,http:/ 化工原理教学资料,化工原理 上 册,绪论0-1 化工原理在整个学科体系的地位与作用,1)弯一下?2)泵类型?结构?原理? 修好?,0-2 化工过程与单元
2、操作(1)化工生产过程 “原料 化学反应器 (中间)产品” 前处理 后处理,(2)单元操作,*物料的输送*沉降*过滤*流态化*加热与冷却*蒸发,*气体吸收*液体蒸馏 *固体干燥*液液萃取 *膜分离,0-3化工原理课程(1)内容 *基础理论流体力学、传热学、传质学基础 *若干典型单元操作,(2)性质 属技术基础课(3)作用 *单元操作知识与有关的基础理论知识 *掌握分析与解决工程问题的方法论,0-4 单位制与单位换算(1) CGS制(物理单位制) 厘米-克-秒制(2) MKS制(绝对单位制) 米-千克-秒制(3) 工程单位制 米-公斤(力)-秒,(4)SI制(国际单位制) 以MKS制基础基本单位
3、:长度米(m) 质量千克(kg) 时间秒(s) 温度开尔文(k) 物质的量摩尔 (mol),重要导出单位: 力F=ma ;N 压强P=F/面积 ;N/m2Pa 能量、功、热F距离 ; N.mJ 功率功/时间 ;J/s W 比热热/质量温度;J/kg.K单位换算?,单位换算换算因数: 1in. =25.4 mm,1in. =25.4 mm,1in. =25.4 mm,换算因数? -彼此相等而各有 不同单位的两个 物理量之比。 纯数1,【例】 已知1atm=1.033kgf/cm2, 试将此压强换算为SI单位。 解: 1 kgf =9.81 N 1m = 100cm 1atm= 1.033kgf/
4、cm2,=1.013 105 N/m2,0-5物料衡算 质量守恒原理的具体应用(1)确定控制体 即进行衡算的空间范围,(2)确定衡算基准 1s 或 1h(3)列出衡算式 mi -mo=ma 对于连续生产: mi -mo=0,0-6能量衡算 机械能、热量、电能、化学能等统称为能量。 依据-能量守恒定律。 重点热量衡算衡算式:式中 Qi随物料进入控制体的热量,kJ 或kW; Qo随物料离开控制体的热量,kJ 或kW; QL向控制体周围散失的热量,kJ 或kW。,也可写成: 式中 W物料的质量,kg 或 kg/s ; H物料的焓,kJ/kg。 适用于间歇过程(kJ)、连续过程(kW),方法: (1)
5、确定控制体(范围) (2)确定衡算基准 由于焓是相对值,故应 (3)指明基准温度,基准状态。 通常以0C、液态为基准。 (4)列出衡算式,例 在换热器里将平均比热为 3.56 kJ/(kg.C)的某溶液自25 加热到80 ,溶液流量为 1.0 kg/s 。 加热介质为120 的饱和水蒸汽,其耗量为 0.095kg/s , 蒸汽冷凝成同温度的饱和水排出。求此换热器的热损失占蒸汽供热的百分数。,25 C 溶液,1.0kg/s,80 C 溶液,1.0kg/s,120 C 饱和水蒸汽,120 C 饱和水,解:由P364附录查出120 C 饱和水蒸汽的焓值为 2708.9 kJ/kg ,120 C 饱和
6、水的焓值为 503.67 kJ/kg . 基准:s 控制体:,25 C 溶液,1.0kg/s,120 C 饱和水蒸汽,120 C 饱和水,80 C 溶液,1.0kg/s,Q2,Q1,Q3,Q4,QL,作热量衡算:随物料带入换热器的总热量:Qi=Q1+Q2其中: Q1=0.0952708.9=257.3kW Q2=13.56(25-0)=89kW Qi =257.3+89=346.3kW随物料带出换热器的总热量: Qo=Q3+Q4,其中:Q3=0.095503.67=47.8kWQ4=13.56(80-0)=284.8kW Qo =47.8+284.8=332.6kW由 Qi =Qo+QL QL
7、= Qi - Qo =13.7kW, 热量损失百分数 = =6.54%,绪论小结,化工原理在学科体系的地位与作用化工过程与单元操作化工原理课程单位制与单位换算物料衡算能量衡算,第一章 流体流动1.1 概述1.1.1 流体气体和液体特性:(1)流动性(2)压缩性分类: (1)不可压缩流体:液体;(若P,t变化小,气体)(2)可压缩流体:实际流体 ,气体,1.1.2 几个物理名词(1) 密度kg/m3 重度kgf/m3 , 其数值同密度。 比容m3/kg, 密度的倒数。(2) 流量有两种 a.体积流量 qv m3/s,m3/h; b.质量流量 qmkg/s,kg/h; qm = qv(3) 流速(
8、u) m/s,1.1.3 流体流动中的作用力(1)体积力(质量力) 重力:G=mg=gV 离心力:muT2/r = V uT2/r (2)表面力 压力: 表面的力 压强: 剪力: /表面的力 剪应力:,1.1.4 牛顿粘性定律 实验性定律,是通过实验得出的 江面流速分布示意图,在圆管中流动的流体选相邻两薄圆筒流体(1,2)进行分析,实验证明,对于一定流体, 内摩擦力F .,剪应力, N/m2; 速度梯度; 粘度或动力粘度。 式(A)-牛顿粘性定律一句话,即流体内部所受的剪应力与速度梯度成正比。,(1)流体分类:牛顿型流体非牛顿型流体 非 有三种: 塑性流体 假塑性流体 涨塑性流体 许多高分子溶
9、液、涂料、泥浆等属于非牛顿型流体。,(2)流体在圆管内的速度分布 a.粘性流体(0)实际流体 b.理想流体(=0),(4)影响粘性的因素 a.温度 实验表明: t,g, l 原因: 气体粘性 分子热运动 液体粘性 分子引力 b.压强 影响很小,(5)粘度 衡量流体粘性大小的物理量 单位? 据牛顿粘性定律: 1Pa.S = 1000 mPaS,物理单位制中: 1P(泊)= 100 cP (厘泊) 1cP = 10-3 Pa.S = 1mPa.S另: /= 运动粘度,(6)流体流动中的机械能 位能:mg z , J g z , J/kg 动能: mu2/2 , J u2/2 , J/kg 压强能:
10、mP/ , J P/ , J/kg 实际流体粘性内摩擦力机械能损失 输送机械做功,1.2 流体静力学,弯一下?等问题,1.2 流体静力学 研究静止或相对静止状态的流体 1.2.1 流体静力学基本方程,A,任取,1.2.1.1 受力分析水平方向: 相互抵消垂直方向:上端面的总压力: P1=p1A下端面的总压力: P2=p2A重力: G=Vg = g (Z1-Z2)A,Z1,Z2,G,P1,P2,P0,液柱静止 P1+G -P2 = 0 p1A+ g (Z1-Z2)A -p2A = 0 p1 + g (Z1-Z2) -p2 = 0移项: p2 = p1 + g (Z1-Z2) (1),若液柱的上端
11、面取在容器的液面,P0, 液柱高 h , 则: p2 = p0 + gh将式(1)移项: p2 + g Z2 = p1 + g Z1 (2)式(2)/ : 静力学基本方程,液柱是任取的:对任意两点1和2:,1,2,z2,z1,1.2.1.2 几个概念 (1) 等压面 由式(3) (静力学基本方程): 当 Z1=Z2, 1=2 p1=p2 即(相对)静止的,连续连通的同一种流体(1=2 ),同一水平面上的压强相等,这样的水平面称为等压面. 换句话说,即 静压强仅与垂直位置有关,而与水平位置无关.,.,C,B,A,A,B,C,(2)压强能与位能 P/ 的单位: 故称 P/ 为 压强能 g Z的单位
12、: 故称 gZ 为位能,这说明:静止的流体具有位能和压强能,两项能量总和恒为常量。若位能小,则P/ 大;反之若gZ大,则P/ 小。说明位能和压强能可以相互转换,但总能量守恒。,1.2.2 压 强 (1)压强的表示方法 A. 以 Pa B. 工程上以液柱高度 mH2O柱, mmHg柱 换算关系:,1atm(标准大气压)=1.013105 Pa =760 mmHg =10.33mH2O1at (工程大气压)=1kgf/cm2 =9.807 104 Pa =10 mH2O,(2)压强的基准 A.绝对真空 绝对压强 B.大气压 表压(正压) 压力表 真空度(负压,吸力) 真空表,0Pa,大气压,P,P
13、1,P2,绝,表,真,绝,0Pa,大气压,P,P1,P2,绝,表,真,绝,P表=P绝 - Pa ; P真= Pa - P绝 ; 则 P表= - P真;注意: P要同一基准。,1.2.3流体静力学的应用1.2.3.1 压强测量(1)U形管压差计指示液:水银;甘油; 水;CCl4等指示液 i 被测流体,取等压面ab (兼基准面) 即 Pa=Pb据静力学基本方程:Pa=P1+ gZ1Pb=P2+ g(Z2-R)+ igR,Pa=P1+ gZ1Pb=P2+ g(Z2-R)+ igR整理:(P1+gZ1)-(P2+ gZ2) =( i - )gR(P1+gZ1)-(P2+ gZ2) =( i - )gR
14、“P1”-”P2”=( i - )gR 虚拟压强差,“P1”-”P2”=( i - )gR结论: U形压差计测得的读数R是两点的虚拟压强差.,注意: (1)当管道水平, Z1=Z2, 则 P1-P2= (i- )gR 压差 (i- )越小,(2)指示液 测液体: 用 Hg 或 CCl4 测气体:水+染料 且 g i(水) 故 (i- ) i P1-P2= igR,测任一处的压强 一端通大气,P2=Pa P1-Pa= (i- )gR P1表= (i- )gR(4)其它 微差/倒U形/斜管.,1.2.3.2 液位测量 (1)玻璃管液面计,(2) 远距离测量液位 P75, 习题2,小结: 1.2流体
15、静力学1.2.1流体静力学基本方程 P1/ +gZ1=P2/ +gZ2 等压面; 总势能; 虚拟压强1.2.2压强 _表示方法 基准1.2.3 静力学应用 _(虚拟)压强(差)测量 液位测量,1.3 流体流动中的守恒原理1.3.1 质量守恒1.3.1.1 概念 (1)流量 体积- -: qv, m3/s, m3/h质量- -: qm , kg/s , kg/h,(2) 流 速平均- -: m3/(m2s)= m/s质量- - :kg/(m2s),(3) 定态与非定态流动 A. 定态流动 u, P, qv f () B. 非定态流动 u, P, qv = f (),1.3.1.2 质量守恒方程,
16、1,1,2,2,u1,u2,qm1,qm2,qm1=qm2qm=qv=uA u1A1 1 = u2A2 2 对不可压缩流体: 不变: u1A1 = u2A2,对圆管:,1.3.2 机械能守恒 J/kg : 位能:g z ; 压强能:P/ ; 动能:u2/21.3.2.1 理想流体的机械能守恒 无粘性,在流动过程中无摩擦损失。,1kg 流体: 对不可压缩流体: 1= 2= 即: 常数 柏努利方程,1,1,2,2,u1,u2,Z1,Z2,0,0,1.3.2.2 实际流体管流的机械能衡算 (1)粘性流体 (2)外加能量 能 (入)=能(出),1,1,2,2,u1,P1,Z1,u2,P2,Z2,0,0
17、,校正系数 工程上: 1 故: 单位: J/kg,1.3.2.3 柏努利方程的讨论(1)若流体静止,则: u=0, hf=0, he=0于是: gZ1+P1/=gZ2+P2/ 此即静力学基本方程.,(2) 为常数, 适于不可压缩流体. 对可压缩流体,当以 代 (3)不同形式的柏努利方程,a.以单位质量流体为基准 , J/kg b.以单位重量流体为基准, J/N = m c.以单位体积流体为基准, J/m3,(4) 应 用求 : (Z2-Z1); P1 (or P2); u1 (or u2); he ; hf,(5) 注 意 A.截面的选取 a. 流向; b.流体须连续; c.不能选在阀门 弯头
18、处 B.基准面 -须是水平面,C.压强 可用P表, 也可P绝, 但P1, P2须同. D.有效功he 有效功率 Pe = he.qm J/kg kg/s = J/s = w,小结 1.3流体流动中的守恒原理1.3.1质量守恒 u1A1= u2A2 即u1/u2=A2 /A11.3.2 机械能守恒理想流体的 : 常数实际流体的: 不同形式的柏努利方程,a.以单位质量流体为基准 , J/kg b.以单位重量流体为基准, J/N = m c.以单位体积流体为基准, J/m3,1.4 流体流动的内部结构1.4.1 流动的型态1.4.1.1 两种流型雷诺实验,(1)层流 (或滞流),(2) 湍流 (或紊
19、流),1.4.1.2 流型的判据 -雷诺准数 Re (1) 当 Re 4000 时, 湍流区,1.4.2 湍流的基本特征 (1) 径向随机的脉动,时间,速度,(2) 湍流时的层流内层和过渡层,1.4.3 圆管内流体流动的速度分布 (1) 层流时的速度分布 抛物线; u=0.5 umax,umax,(2) 湍流时的速度分布 比较均匀 u=0.8 umax,1.5 阻力损失 化工管路 = 直管 + 管件 两种: 直管阻力: 直管 局部阻力: 管件(弯头, 三通, 阀门)1.5.1 阻力与流动的关系,水泵房,车间,车 间,水泵房,392kPa,392kPa,1.5.2 直管阻力 u1= u2由机械能
20、衡算式:,1,1,2,2,即阻力损失表现为流体势能的降低.,实验,1.5.2.1 层流时直管阻力 经理论推导: - 泊稷叶方程,1.5.2.2 湍流时直管阻力的实验研究方法 (1) 析因实验 h = (d, l , , , ) (1),(1) 析因实验 h = (d, l , , , ) (1)(2) 因次分析 据因次的一致性 湍流: (3) 数据处理,1.5.3 直管阻力损失的计算式(1) 摩擦系数 层流( Re 2000 )时, = 64/Re hf u2 ?,hf u1,湍流( ? ): Re 4000, = (Re , /d) P39 式(1-85) P40 图1-34, = ( /d
21、 ), hf u2 , 阻力平方区,(2) 实际管的当量绝对粗糙度 由试验反求 : 测hf 算 图1-34 /d,(3) 非圆管的当量直径de de = =,1.5.4 局部阻力损失的计算 有两种方法:(1)阻力系数法 h = -局部阻力系数,实验测定,(2) 当量长度法 h = le-当量长度,由实验测定,1.5.5 管路总阻力损失 单位: J/kg,小结:1.4 流体流动的内部结构 1.4.1 流动的型态 1.4.2 湍流的基本特征 1.4.3 圆管内流体流动的速度分布 1.5 阻力损失 1.5.1 阻力损失与流动的关系 1.5.2 直管阻力 1.5.3 直管阻力损失的计算式 1.5.4
22、局部阻力损失的计算 1.5.5 管路总阻力损失,1.6流体输送管路计算1.6.1 管路分类(1) 简单管路(2) 并联管路(3) 分支管路,1.6.2 简单管路计算(1) 已知u或qv,d等,不必迭代(试差)的类型如图:已知物性(,)流速u(或qv)以及管径d, 求:液位高度H?,求H= ?,l, le, d, , qv, ,解: 取高位槽液面为1-1,管出口外侧为2-2截面, 以2-2截面的中心线为基准面,列柏努利方程: Z1=H, u1=0, P1=0(表 ), Z2=0, u2=0, P2=0(表 ).,1,1,2,2,求H =?,则: gH=hf,(2) 若u(qv)或d未知,须迭代(
23、试差)的类型 若已知H,d,求qv=?,已知H,试差过程: 设某未知量为一定值后计算,然后校核. 若已知d,而未知qv, 此类问题的解题思路: 已知H hf qv Re = ,柏式,u,重设,设值,是,否,qv,1.6.3 并联管路计算规律: 若为常量,则:(1) qv = qv1+ qv2 + qv3,qv,qv,qv1,d1,(l+le)1,qv2,d2,(l+le)2,qv3,d3,(l+le)3,A,B,(2) hf A-B = hf 1 = hf 2 = hf 3 ,1.6.4 分支与汇合管路的计算(1) qv1=qv2+qv3(2) E2+hf 0-2 = E3+hf 0-3,O,
24、O,qv1,qv2,qv3,1.6.5 管道的选择qv一定,若d小, u大, hf大 若d大, u小, hf小,总费用最低,小结: 1.6流体输送管路计算1.6.1 管路分类1.6.2 简单管路计算1.6.3 并联管路计算1.6.4 分支与汇合管路的计算1.6.5 管道的选择 1.6.5.1按流速选择管道 1.6.5.2 按允许压降选择管道,1.7 流速和流量的测定1.7.1 测速管(毕托管)(1) 结构和原理,u1,P1,u2,P2,R, u2=0 (驻点),则:, “P2”-”P1”=(i-)gR ,1.7.2 孔板流量计(1) 结构和原理A.结构,R,B.原理,缩脉,(2) 流量方程式
25、Z1=Z2,1,2,A0,R,1,2,A0,R,恒截面变压差流量计孔流系数C0, ,C0=f(Red, m) m=A0/A1Red -以管径计算的 Red=du1/,Red,C0,m,1.7.3 文氏流量计 文丘里-,喉孔,1.7.4 转子流量计(1) 结构和原理,(2)流量计算式 受力平衡转子: Vf, Af , f ; 流体: ,总压力差 = 浮力 + 动能差,平衡时: (P1-P0)Af = Vffg = 常数即: Vffg = Vfg +,u0,特点: 变截面, 恒压差, 恒流速, 恒压降,(3) 刻度换算刻度: 200C水 or 200C.101.33kPa 的空气。在同一刻度下,A
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