化工原理ppt课件第1章:流体流动.ppt
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1、第一章 流体流动,1.1 概述 流体流动是各单元操作的基础。化工生产中主要应用流体流动基本原理及其流动规律的方面有:, 流体流动阻力及流速、流量测量, 流动对传热、传质及化学反应的影响, 流体的混合,流程分析: 流体在泵(或鼓风机)、流量计以及管道中流动等,是流体动力学问题。流体在压差计,水封箱中的水处于静止状态,则是流体静力学问题。 为了确定流体输送管路的直径,计算流动过程产生的阻力和输送流体所需的动力。选择输送设备的类型和型号,以及测定流体的流量和压强等。流体流动将影响过程系统中的传热、传质过程等,是其他单元操作的主要基础。,1.1.1 流体流动的考察方法,1. 连续性假定,连续性假定对绝
2、大多数情况是适合的,但高真空下的气体除外。,目的:可用微积分和连续函数来描述流体的各种参数。,连续性假定流体是由无数质点组成,彼此间没有间隙,完全充满所占空间的连续介质。,1.1.1 流体流动的考察方法,2.运动的描述方法,欧拉法描述各有关参数在空间各点的分布情况和随时间的变化。该固定空间称为控制体。 在控制体的控制面上有力的作用和能量、质量交换。,1.1.1 流体流动的考察方法,拉格朗日法选定流体质点,跟踪观察描述运动参数。 (微观考察方法)欧拉法固定空间位置,考察经过此地的流体运动参数。 (宏观考察方法),3.流线与轨线,由于同一点在指定某一时刻只有一个速度(矢量),所以各流线不会相交。,
3、1.1.1 流体流动的考察方法,轨线是同一流体质点在不同时刻所占空间位置的连线。流线是同一瞬时不同流体质点的速度方向连线。,1.1.2 流体流动中的作用力,在流体中任取一微元体积作为研究对象,它受到的力有质量力和表面力两类。,1. 质量力施加于流体所有质点上,且与质量成正比的力。 对于均质流体质量力与流体的体积成正比,因此也称为体积力。,例如:流体在重力场中所受到的重力、在离心力场中所受到的离心力、带电流体受到的静电力、电流通过流体产生的电磁力等都是体积力。在化学工程中,通常只考虑重力。,其数值也就分别等于自由落体加速度g在x、y、z轴上的分量,则:,1.1.2 流体流动中的作用力,若设作用在
4、质量为m的流体上的重力为F,则单位质量的质量力为F/m,从物理学可知其数值就等于自由落体加速度g,若用 分别表示单位质量的质量力在x、y、z轴上的分量,则:,2. 表面力与流体微元接触的外界(器壁、或指定的流体微元周围的其他流体)施加于该流体微元之力。,表面力与作用的表面积成正比,单位面积上的表面力称之为应力。通常可以将表面力分解为法向分力与切向分力,如图所示。,单位面积上的法向力又称之为压强。单位面积上的切向力称之为剪切应力,静止流体:表观为静压力运动流体:压力和粘性力,1.1.2 流体流动中的作用力,1.2 流体静力学基本方程式,1.2.1 流体的密度,1. 气体的密度 压强不太高,温度不
5、太低时,可按理想气体处理。但气体密度随P、T 而变,因而须标明其状态。,若手册中查出P,T 下的 操作状态P,T的,则,某状态下理想气体的密度:,或,:Pa气体的绝对压强p0:Pa气体的绝对压强(标准状态下)T:K气体的绝对温度,本节讨论流体在重力和压力作用下的平衡规律,2. 液体的密度 压力的变化对其密度的影响很小,可以忽略不计,故通常可视液体为不可压缩流体。但T 影响较大,一般查手册可得。,3. 混合物的密度, 气体混合物的密度 以1m3 混合气体为基准,各组分混合后其质量不变,则,同样,也可由下式求得:, 液体混合物的密度 以1kg液体混合物为基准,各组分混合后其体积不变,则,1.2.1
6、 流体的密度,1.2.2 静止流体的压强分布,流动的流体的静压强垂直于流动方向,1. 静压强的特性,1.2.3 流体静力学基本方程式,1. 取控制体作力衡算,2. 结合本过程解微分方程,2. 静力学方程应用条件,3. 流体的总势能,绝对压强:以绝对零压为基准,是流体的真实压强表压强:以大气压为基准真空度:负的表压强,1.2.4 压强的表示方法,1atm=1.033kgf/cm2 =760mmHg=10.33mH2O =1.0133105 N/m2,1kgf/cm2 =735.6mmHg=10mH2O =9.807104 N/m2,换算关系:,单位表示: SI制:N/m2Pa 制外单位:物理大气
7、压,atm工程大气压,at(kgf/cm2) mmHg柱,mH2O柱,1.2.4 压强的表示方法,1.2.5 静力学基本方程式的应用,1. U形管压差计可测量流体中某点的压力亦可测量两点之间的压力差 在正U形管中要求指示剂密度大于工作介质密度 在倒U形管中,则反之(通常用空气)。,倾斜液柱压差计倾斜液柱压差计又称斜管压差计,被测系统压力差很小时使用。,1.2.5 静力学基本方程式的应用,1.2.5 静力学基本方程式的应用,3.液封 如图,为了控制器内气体压力不超过给定的数值,常常使用安全液封装置(或称水封装置)。其目的是确保设备的安全,若气体压力超过给定值,气体则从液封装置排出。,液封还可达到
8、防止气体泄漏的目的,而且它的密封效果极佳,甚至比阀门还要严密。例如煤气柜通常用水来封住,以防止煤气泄漏,如图所示。,4.微差压差计,其特点为:张室及U形管内装有互不相溶的两种指示液A和C,为了将读数放大,应尽可能使两种指示液的密度相接近。两U形管两端顶部装两扩大室,亦称“水库”,其直径比管径大10倍以上。这样可忽略扩大室中的液面变化。可得下式:,1.2.5 静力学基本方程式的应用,1.3 流体动力学,1. 流速与流率, 流速即流体流动的速度。对于任意流动状态速度为一空间向量,以u表示。(ux,uy、uz),在流动截面上各点的流速称为点流速。一般,各点流速不相等,在同一截面上的点流速的变化规律称
9、为速度分布,1.3.1 流体流动的基本概念, 流率 单位时间内流体通过流动截面的量。 以流体的体积计量的称为体积流率(流量) 以质量计量称为质量流率 二者关系:,1.3.1 流体流动的基本概念,2. 稳态流动与不稳态流动,流体流动和热量、质量传递过程中,流体质点的所有物理量都可能是空间坐标(x、y、z)和时间t的函数。但实际过程中,物理量不一定都随时间变化,故有稳态与非稳态过程之分。,当流体流过任一截面时,流速、流率和压力等其他有关的物理量不随时间而变化,称为稳态流动或定常流动。 流体流动时,任一截面处的有关物理量中只要有一个随时间而变化,则称为不稳态流动或不定常流动。,1.3.1 流体流动的
10、基本概念,3. 粘性定律和粘度,流体具有粘性,表现在流体流动时,由于粘性作用,流体层之间会产生剪应力;而且当流体与固体壁面接触时,它会附着于壁面上不滑脱。流体运动时的粘性作用,可用牛顿粘性定律描述。,流体在圆管内分层流动示意图,1.3.1 流体流动的基本概念, 牛顿粘性定律,牛顿粘性定律表明,流体的剪应力与法向速度梯队成正比,和法向压力无关。满足牛顿粘性定律的流体( 为常数的流体)称为牛顿型流体。,流动中的流体,相邻两流体间的相互作用称为流体间的内摩擦力F(剪力)。此力的方向平行于表面。单位面积上所受的剪力称为剪应力 即 =F/AN/m2,1.3.1 流体流动的基本概念, 粘度流体流动的特征,
11、粘性系数或粘度是流体的一种物性。表示单位接触表面积上法向速度梯队为1时,由于流体粘性所引起的内摩擦力或剪应力的大小。,1.3.1 流体流动的基本概念,换算如下:,1厘泊(cP)102 泊(P)103 Ns/m2103 Pas,运动粘度:,单位:SI制,C.G.S制,1.3.1 流体流动的基本概念,温度对粘度的影响: 气体的粘度比液体的粘度大约小两个数量级。,压力对粘度的影响一般可以忽略不计,混合物的粘度 对于不缔合混合液体:,对于低压混合气体:,1.3.1 流体流动的基本概念,4. 粘性流体与理想流体,自然界中的流体都具有粘性,具有粘性的流体统称为粘性流体或实际流体。完全没有粘性即0 的流体称
12、为理想流体。 理想流体实际上不存在,但引入理想流体的概念在研究实际流体流动时很重要。因为粘性的存在给流体流动的数学描述和处理带来很大困难,因此对于粘度较小的流体如水和空气等,在某些情况下可首先将其视为理想流体。但当粘性对流动起主导作用时,则实际流体不能按理想流体处理。,5. 非牛顿型流体,不为常数的流体称为非牛顿型流体。讨论非牛顿型流体时常取剪应力和法向速度梯度之比为表观粘度。,1.3.1 流体流动的基本概念,表1 牛顿型流体与非牛顿型流体特性,1.3.2 连续性方程式,对于一个稳定流动系统,系统内任意位置上均无物料累积,所有物料衡算关系可以写为: 流入体系的质量流量流出体系的质量流量,推广到
13、管路系统中的任意截面,则有:,(1-1),若流体不可压缩,为常数,则上式化为,(1-2),(1-1)和(1-2)称为一维稳态流动的连续性方程式。对于圆形管道,不可压缩流体稳态流动的连续性方程可写为:,1.3.2 连续性方程式,1.3.3 机械能守恒,1. 假设流体为理想流体,沿轨线取微元作受力分析:,整理得:,同理有:,等式两边乘以dx、dy、dz,得:,按照速度的定义,有: 代入上式,得:,三式相加,得:,1.3.3 机械能守恒,积分(、g为常数),得:,此即沿轨线的柏努利方程,1.3.3 机械能守恒,1.3.3 机械能守恒,2. 理想流体管流的机械能守恒管流:流体充满圆管内空间且沿管轴向流
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