化工传递过程基础(第三版)完整可编辑版ppt课件.ppt
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1、化工传递过程基础,第一章 传递过程概论,本章主要论述流体流动的基本概念,动量、热量与质量传递的类似性及衡算方法等内容。,1. 传递过程基本概念,1.1 概论系统状态:非平衡状态(传递现象) 平衡状态 物理量: c, T, v传递种类:质量、能量、动量时空间物理量的差异 梯度 流体流动、热量传递、质量传递,平衡过程和传递过程,传递过程:物理量向平衡转移平衡状态:强度性质的物理量不存在梯度补充:体系的宏观可测性质可分为两类: 1. 广度性质,与体系的数量成正比,如体积、质量等,具有加和性 2. 强度性质:不具有加和性,其数值取决于体系自身特性,与体系数量无关,如温度、压力、密度等,平衡过程和传递过
2、程,热力学:研究热和其他形式的能量转换关系,探讨平衡过程的规律,能否进行,到何程度、如何影响热力学平衡条件:1. 热平衡:体系各部分温度相等2.力学平衡:边界不发生相对移动3.相平衡:相间没有物质转移4. 化学平衡:体系组成不随时间变化,平衡过程和传递过程,1.动量传递过程:在流体中,若两个相邻的流体层速度不同,则发生由高速层向低速层的动量传递两个相邻流体层的动量传递,平衡过程和传递过程,2.热量传递过程:物体各部分存在温度差,热量由高温区向低温区传递,平衡过程和传递过程,3. 质量传递:当体系中的物质存在化学势差异时,则发生由高化学势区向低化学势区域的传递 化学势的差异可以由浓度、温度、压力
3、或电场力所引起。常见的是浓度差引起质量传递过程,即混合物种某个组分由高浓度向低浓度区扩散,平衡过程和传递过程,传递过程的速率可以用通式表示如下,1.1流体的定义和特征,第一章 传递过程概论(动量传递),物质存在的形态有三种:固体、液体和气体。我们通常把能够流动的液体和气体统称为流体。从力学角度来说,流体在受到微小的剪切力作用时,将连续不断地发生变形(即流动),直到剪切力的作用消失为止。所以,流体可以这样来定义:在任何微小剪切力作用下能够连续变形的物质叫作流体。流体和固体由于分子结构和分子间的作用力不同,因此,它们的性质也不同。在相同体积的固体和流体中,流体所含有的分子数目比固体少得多,分子间距
4、就大得多,因此,流体分子间的作用力很小,分子运动强烈,从而决定了流体具有流动性,而且流体也没有固定的形状。,流体不能承受集中力,只能承受分布力。流体的上述物理力学特性使流体力学(水力学)成为宏观力学的一个独特分支。,1.1流体的定义和特征,流体与固体相比有以下区别: (1)固体既能够抵抗法向力压力和拉力,也能够抵抗切向力。而流体仅能够抵抗压力,不能够承受拉力,也不能抵抗拉伸变形。另外,流体即使在微小的切向力作用下,也很容易变形或流动。 (2)固体的应变与应力的作用时间无关,只要不超过弹性极限,作用力不变时,固体的变形也就不再变化,当外力去除后,形变也就消失;对于流体,只要有应力作用,它将连续变
5、形(流动),当应力去除后,它也不再能恢复到原来的形状。,1.1流体的定义和特征,液体和气体虽都属于流体,但两者之间也有所不同。液体的分子间距和分子的有效直径相当。当对液体加压时,只要分子间距稍有缩小,分子间的排斥力就会增大,以抵抗外压力。所以液体的分子间距很难缩小,即液体很难被压缩。以致一定质量的液体具有一定的体积。液体的形状取决于容器的形状,并且由于分子间吸引力的作用,液体有力求自己表面积收缩到最小的特性。所以,当容器的容积大于液体的体积时,液体不能充满容器,故在重力的作用下,液体总保持一个自由表面,通常称为水平面。 气体的分子间距比液体大,在标准状态(0,101325Pa)下,气体的平均分
6、子间距约为3.3106mm,其分子的平均直径,1.1流体的定义和特征,约为2.5107 mm。分子间距比分子平均直径约大十倍。因此,只有当分子间距缩小得很多时,分子间才会出现排斥力。可见,气体是很容易被压缩的。此外,因气体分子间距与分子平均直径相比很大,以致分子间的吸引力很微小,而分子热运动起决定性作用,所以气体没有一定的形状,也没有固定的体积,它总是能均匀地充满容纳它的容器而形成不了自由表面 。,1.1流体的定义和特征,1.2流体力学(水力学)的主要研究内容,1. 流体在外力作用下,静止与运动的规律; 关于流体平衡的规律,即流体静力学; 关于流体运动的规律,即流体运动学和流体动力学;2. 流
7、体与边界的相互作用。,1.3与流体力学相关的工程领域和学科,空气和水是地球上广泛存在的物质,所以与流体运动关联的力学问题是很普遍的。流体力学在许多学科和工程领域有着广泛的应用,其重要性不言而喻,1.4 与其他课程之间的联系流体力学是继高等数学、大学物理理论力学之后开设,同时又成为学习许多后续专业课程计算流体力学和从事专业研究的必备基础。高等数学要求复习掌握:微分(偏导数、导数)、积分(曲面积分、定积分、曲线积分)、多元函数的泰勒公式、势函数、微分方程。理论力学要求复习掌握:质量守恒定律、能量守恒定律、动量定律。,1.5 流体力学发展简史,第一阶段(17世纪中叶以前):流体力学成为一门独立学科的
8、基础阶段第二阶段( 17世纪末-19世纪末)流体力学沿着两个方向发展理论、应用第三阶段(20世纪初-20世纪中叶)理论分析与实验相结合第四阶段(20世纪中叶以来)流体力学飞跃发展,第一阶段(17世纪中叶以前)流体力学成为一门独立学科的基础阶段,1452-1519年 达.芬奇物体的沉浮、孔口出流、物体的运动阻力以及管道、明渠中水流等1586年斯蒂芬水静力学原理1650年帕斯卡“帕斯卡原理”1686年牛顿牛顿内摩擦定律1738年伯努利出版流体动力学,建立了伯努利方程,第二阶段(17世纪末-19世纪末)流体力学沿着两个方向发展理论流体力学、应用流体力学,工程技术快速发展,提出很多经验公式1769年谢
9、才谢才公式(计算流速、流量)1895年曼宁曼宁公式(计算谢才系数)1732年比托比托管(测流速)1797年文丘里文丘里管(测流量)理论 1775年欧拉理想流体的运动方程 1823年纳维,1845年斯托克斯分别提出粘性流体运动方程组,第三阶段(20世纪初20世纪中叶)理论分析与实验相结合,理论分析与试验研究相结合量纲分析和相似性原理起重要作用1883年雷诺雷诺实验(判断流态)1903年普朗特边界层概念(绕流运动)1933-1934年尼古拉兹尼古拉兹实验(确定阻力系数),第四阶段(20世纪中叶以来)流体力学飞跃发展,前沿-湍流;流动稳定性;涡旋和非定常流交叉学科和新分支: 工业流体力学;气体力学;
10、环境流体力学;稀薄气体力学;电磁流体力学;微机电系统;宇宙气体力学;液体动力学;微尺度流动与传热;地球流体力学;非牛顿流体力学;生物流体力学;多相流体力学;物理-化学流体力学;渗流力学和流体机械等。,流体力学在中国,钱学森(19112009) 浙江省杭州市人, 他在火箭、导弹、航天器等领域的丰富知识,为中国火箭导弹和航天事业的创建与发展作出了杰出的贡献。1957年获中国科学院自然科学一等奖,1979年获美国加州理工学院杰出校友奖,1985年获国家科技进步奖特等奖。1989年获小罗克维尔奖章和世界级科学与工程名人称号,1991年被国务院、中央军委授予“国家杰出贡献科学家”荣誉称号和一级英模奖章。
11、,周培源( 19021993) 1902年8月28日出生,江苏宜兴人。理论学家、流体力学家主要从事物理学的基础理论中难度最大的两个方面即爱因斯坦广义相对论引力论和流体力学中的湍流理论的研究与教学并取得出色成果。,吴仲华(Wu Zhonghua) 在1952年发表的在轴流式、径流式和混流式亚声速和超声速叶轮机械中的三元流普遍理论和在1975年发表的使用非正交曲线坐标的叶轮机械三元流动的基本方程及其解法两篇论文中所建立的叶轮机械三元流理论,至今仍是国内外许多优良叶轮机械设计计算的主要依据。,流体力学在中国,众所周知,任何流体都是由无数的分子组成的,分子与分子之间具有一定的空隙。这就是说,从微观的角
12、度来看,流体并不是连续分布的物质。但是,流体力学所要研究的并不是个别分子的微观运动,而是研究由大量分子组成的宏观流体在外力作用下的机械运动。我们所测量的流体的密度、速度和压力等物理量,正是大量分子宏观效应的结果。因此,在流体力学中,取流体微团来代替流体的分子作为研究流体的基元。所谓流体微团是指一块体积为无穷小的微量流体。由于流体微团的尺寸极其微小,故可作为流体质点来看待。这样,流体就可以看成是由无限多的连续分布的流体质点所组成的连续介质。,1.6 连续介质模型,流体质点具有下述四层含义,1.流体质点宏观尺寸非常小。2.流体质点微观尺寸足够大。3.流体质点是包含有足够多分子在内的一个物理实体,
13、因而在任何时刻都具有一定的宏观物理量。如流体质点具有质量、密度、温度、压强、流速、动量、动能、内能等。4.流体质点形状可以任意划定,因而质点和质点之间可以完全没有间隙。,流体质点(fluid particle):又称“流体微团”。含有足够的分子,可作为连续介质基本单元的最小流体团。,流体质点:流体中宏观尺寸非常小而微观尺寸又足够大的任意一个物理实体。,以密度为例,当V很小,由于分子不规则运动,故其质量波动大当V逐渐向 ,流体密度逐渐趋向一定值。流体微团(质点)是一个包含大量分子、微观上足够大、而宏观上与设备尺寸相比又足够小的分子团。,这种对流体的连续性假设是合理的。因为在流体介质中,流体微团虽
14、小,但却包含着为数众多的分子。例如,在标准状态下,1mm3的气体中含有2.71016个分子;1mm3的液体中含有31019个分子。可见,分子之间的间隙是极其微小的。因此,在研究流体的宏观运动时,可以忽略分子间的空隙,而认为流体是连续介质。 当把流体看作是连续介质以后,表征流体属性的各物理量(如流体的密度、速度、压力、温度、粘度等)在流体中也应该是连续分布的。这样就可将流体的各物理量看作是空间坐标和时间的连续函数,从而可以引用连续函数的解析方法等数学工具来研究流体的平衡和运动规律。,2、优点 1)排除了分子运动的复杂性。 2)物理量作为时空连续函数,则可以利用连续函数这一数学工具来研 究问题。,
15、连续介质模型(Continous Medium Model):把流体视为没有间隙地充满它所占据的整个空间的一种连续介质,且其所有的物理量都是空间坐标和时间的连续函数的一种假设模型。u=u(t,x,y,z),选择题:按连续介质的概念,流体质点是指: A、流体的分子; B、流体内的固体颗粒; C、几何的点; D、几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体。,连续介质(Continuum /Continuous Medium):质点连续地充满所占空间的流体或固体。,把流体作为连续介质来处理,对于大部分工程技术问题都是正确的,但对于某些特殊问题则是不适用的。例如,火箭在高空非常稀薄的气体中
16、飞行以及高真空技术中,其分子间距与设备尺寸可以比拟,不再可以忽略不计。这时不能再把流体看成是连续介质来研究,而需要运用分子运动论的微观方法来研究。,第一节 流体流动导论,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1-1 均质水溶液,图1-2 非均质溶液,方法:取一微元,设微元质量为dM,体积为dV,密度:,(二)不可压缩流体与可压缩流体流体能承受压力,在受外力压缩变形时,产生内力(弹性力)予以抵抗,并在撤除外力后恢复原形,流体的这种性质称为压缩性。,流体的比体积(质量体积):,m3/kg,(二)不可压缩流
17、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。,重要,水下爆炸:水也要视为可压缩流体;当气体流速比较低时也可以视为不可压缩流体。,(三)流体的压力,流体表面均匀受力,: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1-3 均匀受力图,压力P,图1-4 非均匀受力图,流体表面非均匀受力,1atm = 1.013105Pa = 1.013bar = 1.033kgfcm-2 = 7.60
18、102mmHg,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,(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):如重力,静电力,电磁力等,化学工程中,质量力指重力(FB),流体不能承受集中力,只能承受分布力。分布力按表现形式又分为:质量力、表面力。,质量力(体积力):质量力是某种力场作用在全部流体质点上的力.,单位质量质量力:,质量力的合力:,重力场中:,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,表面力:外界通过接触
19、传递的力,用应力来表示。,平衡(静止)流体中一点处的应力 理想(静止)流体中没有切应力 ,只承受压力 ,不能承受拉力,表面力只有法向压应力pnn,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,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?,单位质量力平衡方程,(五)流体静压力学方程,欧拉平衡微分方程,质量力:X = 0,Y
20、 = 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.体积流率定义式:,2.体积流率积分:,3.
21、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,表面力的一种;,动力粘度(粘度),流体的一种物性参
22、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:,特性:是温度、压力的函数;,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;,液体的粘性随温度的升高而减小;气体的粘性随温度的升高而增大。构成液体粘性的主要因素是分子间的吸引力(内聚力),
23、温度升高,液体分子间的吸引力减小,其粘性降低;构成气体粘性的主要因素是气体分子作不规则热运动时,在不同速度分子层间所进行的动量交换。温度越高,气体分子热运动越强烈,动量交换就越频繁,气体的粘性就越大。 水的动力粘度与温度的关系可近似用下述经验公式计算 式中 tt时水的动力粘度(Pas); 00时水的动力粘度,其值为1.79210-3Pas;,3. 运动粘度 (),流体的动力粘度与密度的比值,称为运动粘度 (),(四)粘性流体和理想流体 1、粘性流体:自然界中的各种流体都是具有粘性的,统称为粘性流体或称实际流体。由于粘性的存在,实际流体的运动一般都很复杂,这给研究流体的运动规律带来很多困难。为了
24、使问题简化,便于进行分析和研究,在流体力学中常引入理想流体的概念。 2、理想流体:理想流体是一种假想的、完全没有粘性的流体。实际上这种流体是不存在的。根据理想流体的定义可知,当理想流体运动时,不论流层间有无相对运动,其内部都不会产生内摩擦力,这就给研究流体的运动规律等带来很大的方便。因此,在研究实际流体的运动,规律时,常先将其作为理想流体来处理,找出流体流动的基本规律后,再对粘性的影响进行试验观测和分析,用以对由理想流体所得到的流动规律加以修正和补充。从而得到实际流体的流动规律。另外,在很多实际问题中流体的粘性作用并不占主导地位,甚至在某些场合实际流体的粘性作用表现不出来(如du/dy=0),
25、这时可将实际流体当作理想流体来处理。 应该指出,这里所说的理想流体和热力学中的理想气体的概念完全是两回事。理想气体是指服从于理想气体状态方程的气体,而理想流体是指没有粘性的流体。,(五)牛顿流体和非牛顿流体 1、牛顿流体:运动流体的内摩擦切应力与速度梯度间的关系符合于牛顿内摩擦定律的流体,称为牛顿流体,即 所有的气体以及如水、甘油等这样一些液体都是牛顿流体。 2、非牛顿流体:实验表明,象胶液、泥浆、纸浆、油漆、低温下的原油等,它们的内摩擦切应力与速度梯度间的关系不符合牛顿内摩擦定律,这样的流体称为非牛顿流体。,表征方式:书12、13页,(六)流动形态与雷诺数 (Reynolds number)
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