化工传递 1传递过程概论ppt课件.ppt
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1、Ch1:传递过程概论,- 介绍与课程有关的基本概念,课后学习与作业:,第一章的概念和例题;第一章作业:1-3,1-4,1-7,1-12,1-15,0 传递过程的分类,0.1 平衡过程与速率过程,0.2 扩散传递与对流传递,大量的物理、化学现象中,同时存在着正反两个方向的变化,如:,固体的溶解和析出,升华与凝华、可逆化学反应,当过程变化达到极限,就构成平衡状态。如化学平衡、相平衡等。此时,正反两个方向变化的速率相等,净速率为零。,不平衡时,两个方向上的速率不等,就会发生某种物理量的转移,使物系趋于平衡。,0.1 平衡过程与速率过程 p6,热力学:探讨平衡过程的规律,考察给定条件下过程能否自动进行
2、?进行到什么程度?条件变化对过程有何影响等。,动力学:探讨速率过程的规律,化学动力学研究化学变化的速率及浓度、温度、催化剂等因素对化学反应速率的影响;传递动力学研究物理过程变化的速率及有关影响因素。,物理过程的速率:,1. 动量传递过程 物体的质量与速度的乘积被定义为动量,速度可认为是单位质量物体的动量。因此,同一物体,速率不同,其动量也不同。 在流体中,若两个相邻的流体层的速度不同,则将发生由高速层向低速层的动量传递。,2. 热量传递过程 当物系中各部分之间的温度存在差异时,则发生由高温区向低温区的热量传递。,热流方向,3. 质量传递过程 当物系中的物质存在化学势差异时,则发生由高化学势区向
3、低化学势区域的质量传递。,化学势的差异可以由浓度、温度、压力或电场力所引起。最常见的是浓度差引起的质量传递过程。此时混合物中的某个组分由高浓度向低浓度区扩散传递。,传递过程的速率可以用通式表示如下:,本课程主要讨论动量、热量与质量传递过程的速率。,0.2 扩散传递与对流传递,对流传递由流体的宏观运动引起,扩散传递,分子传递由分子的随机热运动引起,涡流传递由微团的脉动引起,传递,牛顿粘性定律,比例系数,称为流体的粘度;,单位面积上的剪切力称为剪应力;,速度梯度。,0.2.1 分子传递的基本定律 P15 (*),描述分子动量传递的基本定律,傅立叶定律,描述分子导热的基本定律,介质的导热系数;,温度
4、梯度。,导热通量;,t1 t2 t3,热流方向,费克定律,描述 2 组元混合物体系中A存在浓度梯度时的分子扩散:,jA 组分A的扩散质量通量;,DAB 组分A在组分B中的扩散系数;,组分A的质量浓度梯度。,0.2.2 涡流传递 P18,以上分子动量、热量与质量传递的类似性,仅发生在作层流流动的流体内部(动量传递),或固体中(热量或质量传递)。,当流体作湍流运动时,除分子传递之外,还有涡流传递由于流体质点脉动引起的传递。,涡流传递 分子传递,涡流动量、热量与质量传递可表示为:,0.2.3 对流传递的概念,由于流体作宏观运动引起的动量、热量与质量的迁移过程,该过程仅发生在流体运动时:,动量的对流传
5、递速率:ux ux A,热量的对流传递速率:cptuxA,一、静止流体的特性,(一)流体的密度(),均质流体:,非均质流体:,:点密度dM:微元质量dV:微元体积,流体:气体和液体的统称,图 均质水溶液,图 非均质溶液,方法:取一微元,设微元质量为dM,体积为dV,密度:,1 流体流动导论 P6,(二)不可压缩流体与可压缩流体,不可压缩流体:密度不随空间位置和时间变化的流体;,通常液体可视为不可压缩流体,可压缩流体:密度随空间位置或时间变化的流体;,气体为可压缩流体;但如气体等温流动且压力改变不大时,可近似为不可压缩流体。,流体的比体积(质量体积):,m3/kg,重要,(三)流体的压力,流体表
6、面均匀受力,:点压力,dP:垂直作用在微元体表面的力,dA:微元体表面积,压力单位及换算,压力表示方法,图 均匀受力图,压力P,图 非均匀受力图,流体表面非均匀受力,1atm = 1.013105Pa = 1.013bar = 1.033kgfcm-2 = 7.60102mmHg,绝对压力和相对压力(表压力和真空度),表压力 = 绝对压力-大气压力,真空度 = 大气压力-绝对压力,e.g, p = 2atm 绝对压力为2标准大气压, = 3x105N/m2(表压)p = 500mmHg (真空度),(四)流体平衡微分方程,平衡状态(物理意义):,流体微元受力分析:质量力和表面力,质量力(体积力
7、):如重力,静电力,电磁力等,化学工程中,质量力指重力(FB),表面力:是流体微元的表面与其相邻流体作用所产生(Fs),静止状态:表面力表现为静压力,运动状态:表面力除压力外,还有粘性力,流体平衡微分方程(欧拉平衡微分方程),流体平衡条件:FB+ Fs = 0 P8,流体平衡微分方程(欧拉平衡微分方程)的推导,流体平衡条件:,x方向平衡条件:,FB+ Fs = 0,x方向作用力:,质量力(dFBx):,表面力(dFsx 静压力产生):,x方向微分平衡方程:,y方向微分平衡方程:,z方向微分平衡方程:,静止流体平衡微分方程(欧拉平衡微分方程),重要,自己推?,读或偏,(五)流体静压力学方程,欧拉
8、平衡微分方程,质量力:X = 0,Y = 0,Z = - g,流体静力学方程,积分得:,对于一定密度的液体,压力差与深度h成正比,故液柱高度h可用来表示压力差的大小(mmHg,mH2O),?,二、流体流动的基本概念,(一)流速与流率,流速:流体流动的速度,表示为,流速不均匀分布情况下,点流速(在d时间内流体流过距离ds),流率:单位时间内流体通过流动截面的量,m/s,以流体的体积计量称为体积流率(流量,Vs)m3/s 以质量计量称为质量流率(w),kg/s,计算:在流动截面上任取一微分面积dA,其点流速为ux,则通过该微元面积的体积流率dVs?通过整个流动截面积A的体积流率Vs?,求解:,1.
9、体积流率定义式:,2.体积流率积分:,3.质量流率(w):,主体平均流速(ub): 截面上各点流速的平均值,质量流速(G): 单位时间内流体通过单位流动截面积的质量(用于气体),kg/(m2s),(二)稳态流动和不稳态流动,稳态流动:当流体流过任一截面时,流速、流率和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;,数学特征:,不稳态流动: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,称为不稳态流动或不定常流动;,重要,(三)粘性定律和粘度,1. 牛顿粘性定律,负号“-”,剪应力,单位截面积上的表面力,N/m2; 产生:相邻两层流体之间由于粘性作用而产生,粘性力,表面力的
10、一种;,动力粘度(粘度),流体的一种物性参数,试验测定,查物化手册;,ux在y轴方向上的速度梯度;,表示当y增加时,ux减少,速度梯度dux/dy为负值。当dux/dy为正值“+”时,可将负号“-”去掉。,重要,物理意义:单位速度梯度时,作用在两层流体之间的剪应力;单位:SI单位和物理单位,2. 动力粘度 (),SI单位制:,物理单位制:,3. 运动粘度 (),特性:是温度、压力的函数;,流体的动力粘度与密度的比值,称为运动粘度 (),压力对液体粘度影响可忽略,气体的粘度在压力较低时(1000kPa)影响较小,压力大时,随压力升高而增大。,气体的粘度随温度的升高而增大;液体随温度的升高而减少;
11、,1P = 100cP,(五)粘性流体和理想流体,(四)牛顿型流体和非牛顿型流体,牛顿型流体:遵循牛顿粘性定律的流体;,非牛顿型流体:不遵循牛顿粘性定律的流体;,所有气体和大多数低分子量的液体,如水、空气等,某些高分子溶液、油漆、血液等,粘性流体:具有粘性的流体,也叫实际流体;,理想流体:完全没有粘性的流体,即= 0 的流体,自然界不存在;,简化问题,对于粘度较小的流体,如水和空气,(六)流动形态与雷诺数 (Reynolds number),1. 雷诺试验,层流(laminar flow):流速较小时,流体成直线状平稳流动。表明流体中各质点沿着彼此平行的直线而运动,与侧旁的流体五任何宏观混合。
12、,湍流(紊流 turbulent flow):流速较大时,流体中各质点除了沿管路向前运动之外,各质点还作不规则的脉动,且彼此之间相互碰撞与混合。,雷诺实验,2. 雷诺数(Re),u和d称为流体流动的特征速度和特征尺寸,物理意义:作用在流体上的惯性力和粘性力的比值,Re2000,总是层流; Re10000,一般都为湍流; 2000Re10000,过渡状态。若受外界条件影响,如管道直径或方向的改变、外来的轻微振动都易促使过渡状态下的层流变为湍流,重要,当量直径,圆截面,d,矩形截面,环形截面,d2 - d1,(七)动量传递现象,假定:(1)两层分子交换数相等,有N个分子参与交换;(2)N个分子的总
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