化工原理课件1流体流动.ppt
《化工原理课件1流体流动.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化工原理课件1流体流动.ppt(251页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1,第一章 流体流动,2,1.1 流体的物理性质1.2 流体静力学基本方程式1.3 流体流动的基本方程1.4 流体流动现象1.5 流体在管内的流动阻力1.6 管路计算1.7 流量测量,主要内容,3,正确理解流体流动过程中的基本原理及流体在管内的流动规律;正确理解流体的流动类型和流动阻力的概念;重点掌握流体静力学基本方程式、连续性方程式及柏努利方程式及其应用;熟练掌握流体流动阻力的计算、简单管路的设计型和操作型计算;了解测速管、文丘里流量计、孔板流量计和转子流量计的工作原理和基本计算。,本章要求,4,1.研究流体流动问题的重要性,流体流动是最普遍的化工单元操作之一;,流体是气体与液体的总称。,概
2、述,5,化工厂原貌,6,化工厂原貌,7,研究流体流动问题也是研究其它化工单元操作的重要基础。,1.研究流体流动问题的重要性,流体流动是最普遍的化工单元操作之一;,流体是气体与液体的总称。,概述,8,2.流体的特征,流动性 无固定形状 受外力作用时内部发生相对运动,概述,9,3.流体的分类,可压缩性流体 不可压缩性流体,液体可视为不可压缩流体气体在压力变化较小时视为不可压缩流体,概述,10,4.连续介质假定,随机波动,确定的极限值,概述,11,V0 为质点特征体积,即此微元体积中的所有流体分子的集合称为质点。,注意:该假定对绝大多数流体都适用。但是当流动体系的特征尺度与分子平均自由程相当时,例如
3、高真空稀薄气体的流动,连续介质假定受到限制。,4.连续介质假定,流体的连续介质模型:流体是由连续分布的流体质点所组成,流体微团连续布满整个流体空间,从而流体的物理性质和运动参数成为空间连续函数。,概述,12,第1章 流体流动,1.1 流体的物理性质 1.1.1 流体的密度,13,kg/m3,单位体积流体的质量,称为流体的密度。,1.定义,14,2.液体的密度,混合液体的密度:,设定混合液体的体积=分体积之和,即:,液体的密度:,以 1 kg混合液体为基准,有,其中:xWA为A组分的质量分率,xWB为B组分的质量分率,15,3.气体的密度,气体密度:,一般可当成理想气体处理:,混合气体密度:,M
4、m混合气体的平均分子量;,MAA组分的分子量;,yBB组分的摩尔分率。,MBB组分的分子量;,yAA组分的摩尔分率。,其中:,16,3.气体的密度,混合气体的密度:,根据质量守恒定律,有:,其中:,17,4.比容,单位质量流体具有的体积,是密度的倒数。,m3/kg,18,练习题目,思考题,作业题:无,1.何谓单元操作?如何分类?2.联系各单元操作的两条主线是什么?3.比较实验研究方法和数学模型的区别。,19,第1章 流体流动,1.1 流体的物理性质 1.1.1 流体的密度 1.1.2 流体的粘度,20,流体所具有的抵抗相邻流体层相对运动的性质称为流体的粘性。粘性是流体固有的物理性质。流体在运动
5、时,任意相邻两层流体有相互抵抗力,这种相互抵抗的作用力称为内摩擦力(粘滞力,粘性摩擦力),1.牛顿粘性定律,21,2、流体流动的内摩擦力是流动阻力产生的依据。,1、流体在流动时有一定的速度分布,粘滞力所产生的后果,理想流体在管内的速度分布,粘性流体在管内的速度分布,1.牛顿粘性定律,22,1.牛顿粘性定律,F,23,牛顿粘性定律,粘度(粘滞系数,动力粘度)内摩擦应力(剪应力):单位面积上的内摩擦力,(N/m2),方向:平行于作用面,凡遵循牛顿粘性定律的流体称为牛顿型流体(如水、空气等),否则为非牛顿型流体。,1.牛顿粘性定律,24,粘度是流体的重要物理性质之一,它是流体组成和状态(压力、温度)
6、的函数。,一般而言:,气体:,液体:,物理意义:促使流体流动产生单位速度梯度的剪应力,2.流体的粘度,25,的单位:,1)SI制:,2)工程制:泊(P);厘泊(cP 或 mPa.s),关系:,运动粘度:,常用流体的粘度可以查表求得,见p341表14和p344表15,2.流体的粘度,26,2.流体的粘度,混合物粘度的估算:1)常压气体混合物的粘度:其中:yi组分的摩尔分数;i同温度下组分的粘度;Mi组分的摩尔质量,27,2.流体的粘度,混合物粘度的估算:2)非缔合液体混合物的粘度:其中:m液体混合物的粘度;i液体混合物组分的粘度;xi混合物组分的摩尔分数,28,3.理想流体,理想流体:粘度为零的
7、流体;粘性流体(实际流体):粘度不为零的流体。实际流体都具有粘性,引入理想流体的概念是为了研究实际流体的需要。,29,第1章 流体流动,1.1 流体的物理性质 1.1.1 流体的密度 1.1.2 流体的粘度 1.1.3 非理想流体,30,高分子熔体和溶液、表面活性剂溶液、石油、食品以及含微细颗粒较多的悬浮体、分散体、乳浊液等流体在层流时并不服从牛顿粘性定律,统称为非牛顿流体。,非牛顿流体的粘度 不再为一常数,而与dux/dy有关,牛顿型流体:服从牛顿粘性定律的流体,所有气体和大多数液体属于牛顿型流体。,基本概念,31,32,第1章 流体流动,1.1 流体的物理性质1.2 流体静力学基本方程式静
8、止流体的压力,33,1.压力的单位,1)SI制:,N/m2 或Pa;,kPa,1 kPa=1000 Pa,2)工程制:,标准大气压(atm),工程压力(kgf/cm2),某流体柱高度等。,3)关系换算:,1 atm=101.325 kPa=101325 N/m2=760 mmHg=1.033kgf/cm2=10.33 mH2O1 mmHg=133.32 Pa 1at(工程大气压)=1 kgf/cm2=9.807 104 Pa,注:工程上习惯称压力为压强。,34,2.真空度与表压,当被测流体的压力(或绝对压力)小于大气压时:,当被测流体的压力(或绝对压力)大于大气压时:,表上读数=大气压 绝对压
9、力,表上读数=绝对压力大气压,真空度,表压,真空表,压力表,压力表与真空表,35,2.真空度与表压,对表压和真空度必须加以标注,如:2000 pa(表压),并指明当地大气压。,例:有一设备要求绝压为 20 mmHg,成都,拉萨的大气压分别为720 mmHg,459.4mmHg,问真空度各为多少 Pa?,成都的真空度=72020=700 mmHg=700101325/760=93326 Pa,解:,拉萨的真空度=459.420=439.4 mmHg=439.4 101325/760=58581 Pa,1 mmHg=133.32 Pa,表压和真空度与当地大气压有关:,36,第1章 流体流动,1.1
10、 流体的物理性质1.2 流体静力学基本方程式静止流体的压力 1.2.2 流体静力学基本方程式,37,重力场中对液柱进行受力分析:,1)上端面所受总压力,2)下端面所受总压力,3)液柱的重力,设流体不可压缩,,方向向下,方向向上,方向向下,1.方程式推导,38,1.方程式推导,液柱处于静止时,上述三项力的合力为零:,不可压缩流体的静力学基本方程式,反映重力场作用下,静止流体内部压力的变化规律,39,1)适用于重力场中静止、连续的同种不可压缩性流体;,单位质量流体所具有的位能,J/kg;,单位质量流体所具有的静压能,J/kg。,在同一静止流体中,处在不同位置流体的位能和静压能各不相同,但二者可以转
11、换,其总和保持不变。,2)物理意义:,2.静力学基本方程式的讨论,40,3)在静止的、连续的同种流体内,处于同一水平面上各点的压力处处相等,压力相等的面称为等压面。4)压力具有传递性:液面上方压力变化时,液体内部各点的压力也将发生相应的变化。,应用要点:1)等压面;(静止的、连通的、均匀的、同一水平面压力相等)2)上下压力:,2.静力学基本方程式的讨论,41,pA 与 pB 之关系?,(4),(3),42,pA 与 pB 之关系?,pC与 pD 之关系?,43,【例1-3】(p19)(1)判断下列关系是否成立,即:,(2)h?,解:(1),(2),水层h2=0.6m,2=1000kg/m3,油
12、层h1=0.8m,1=800kg/m3,44,第1章 流体流动,1.1 流体的物理性质1.2 流体静力学基本方程式静止流体的压力 1.2.2 流体静力学基本方程式 1.2.3 静力学基本方程式的应用,45,1)普通 U 型管压差计(U-tube manometer)2)倒置 U 型管压差计(Up-side down manometer)3)倾斜 U 型管压差计(Inclined manometer)4)双液体 U 型管压差计(Two-liquid manometer),1.压强与压强差的测量,46,1)U管压差计(U-tube manameter),图1-8 U管压差计,z1,z2,动画,47
13、,1)普通 U 型管压差计(U-tube manometer),当z1=z2时,U形压差计的读数R反应的是虚拟压强差。只有当管道水平放置时,测量的才是真实的压差!,定义:,虚拟压强,48,讨论:,1)U 形压差计可测系统内两点的压力差,当将 U 形管一端与被测点连接,另一端与大气相通时,也可测得流体的表压或真空度;,表压,真空度,2)指示液的选取:指示液与被测流体不互溶,不发生化学反应;其密度要大于被测流体密度。应根据被测流体的种类及压差的大小选择指示液。,49,2)倾斜 U 型管压差计,读数放大,图1-9 倾斜液柱压差计,50,对一定的压差Dp,R 值的大小与所用的指示剂密度差有关,密度差越
14、小,R 值就越大,读数精度也越高。,3)双液体 U 型管压差计(Two-liquid manometer),B略小于A,读数放大,如果双液压差计小室内液面差可忽略,则,51,1)近距离液位测量装置,压差计读数 R 反映出容器内的液面高度。,液面越高,h 越小,压差计读数 R 越小;当液面达到最高时,h 为零,R 亦为零。,2 液位测量,1-容器,2-平衡器小室,3-U管压差计,图1-11 压差法测量液位,动画,52,2)远距离液位测量装置,管道中充满氮气,其流速很小,近似认为:,而,所以,2 液位测量,1-调节阀2-鼓泡观察器3-U管压差计4-吹气管5-贮罐,动画,53,液封作用:确保设备安全
15、:当设备内压力超过规定值时,气体从液封管排出;防止气柜内气体泄漏。,液封高度:,3.液封高度的计算,54,例1:如图所示密闭室内装有测定室内气压的U型压差计和监测水位高度的压强表。指示剂为水银的U型压差计读数 R 为 40mm,压强表读数 p 为 32.5 kPa。试求:水位高度 h。,55,解:,表压=绝对压力-大气压,其中:,绝对压力=,大气压=,则有:,56,例2:用复式 U 型压差计检测输水管路中孔板元件前后 A、B 两点的压差,倒置 U 型管段上方指示剂为空气,中间 U 型管段为水,水和空气的密度分别为 r=1000 kg/m3 和 r0=1.2 kg/m3,在某一流量下测得 R1=
16、z1-z2=0.32 m,R2=z3-z4=0.5 m。试计算 A,B 两点的压差。,57,解:根据静力学基本原理,有:,58,说明:复式U型压差计可以在有限高度空间范围内拓宽测量范围,59,练习题目,思考题,作业题(P76):2、4,1.静压强有什么特性?2.不同基准压强之间的换算关系是怎样的?3.流体静力学方程式应用于哪些方面?,60,第1章 流体流动,1.1 流体的物理性质1.2 流体静力学基本方程式1.3 流体流动的基本方程 1.3.1 流体的流量与流速,61,1.流量,流量的表示方法:体积流量,以Vs表示,单位为m3/s。质量流量,以ws 表示,单位为kg/s。体积流量与质量流量的关
17、系为,单位时间内流过管道任一流通截面的流体量,称为流量。,62,2.流速,单位时间内流体在流动方向上所流过的距离称为流速。以u表示,单位m/s。实验表明,流体流经一段管路时,由于流体存在黏性,使得管截面上各点的速度不同。在工程计算上为了方便起见,流体的流速通常指整个管截面上的平均流速。,63,2.流速,平均速度,平均速度指体积流量与流通截面面积之比,以u 表示,其单位为m/s。,64,2.流速,由于气体的体积流量随温度和压力变化,因此,采用质量流速较为方便。质量流速定义为单位时间内流体流过管道单位截面面积的质量,亦称为质量通量,以G表示,单位为kg/(m2s)。,质量通量,65,2.流速,管径
18、、体积流量和管内流速之间关系:,管路直径,管内流速,66,对于圆形管道:,流速选择:,3.管径的估算,生产任务规定,由经济衡算确定,67,3.管径的估算,例1-10 提示管径的选择管子规格,壁厚,外径,附录23,68,水及一般液体 1 3 m/s粘度较大的液体 0.5 1 m/s低压气体 8 15 m/s压力较高的气体 15 25 m/s,适宜流速的大小与流体性质及操作条件有关,如悬浮液不宜低速,高粘度、高密度及易燃易爆流体不宜高流速。,4.常用流体适宜流速范围,69,第1章 流体流动,1.1 流体的物理性质1.2 流体静力学基本方程式1.3 流体流动的基本方程 1.3.1 流体的流量与流速
19、1.3.2 稳态流动与非稳态流动,70,流体在各截面上的有关物理量既随位置变化,也随时间变化。,各截面上的流速、压力、密度等物理量仅随位置变化,而不随时间变化;,化工生产中多属连续定态过程,主要讲稳态流动。,基本概念,稳态流动,非稳态流动,71,第1章 流体流动,1.1 流体的物理性质1.2 流体静力学基本方程式1.3 流体流动的基本方程 1.3.1 流体的流量与流速 1.3.2 稳态流动与非稳态流动 1.3.3 连续性方程式,72,对于稳态流动系统,根据物料衡算方程:,推广至任意截面,连续性方程,73,不可压缩性流体,,圆形管道:,不可压缩流体在管路中任意截面的流速与管内径的平方成反比;流体
20、在均匀直管作定态流动时,平均流速保持定值,不会因内摩擦而减速。,74,第1章 流体流动,1.1 流体的物理性质1.2 流体静力学基本方程式1.3 流体流动的基本方程 1.3.1 流体的流量与流速 1.3.2 稳态流动与非稳态流动 1.3.3 连续性方程式 1.3.4 柏努利方程,75,1.流动系统的总能量衡算,图1-14 柏努利方程式的推导1-换热器 2-泵,基准面,流体从截面1-1流入,从截面2-2流出,泵,换热器,稳态流动系统,76,1.流动系统的总能量衡算,推导思路:,总能量衡算,机械能衡算,不可压缩流体机械能衡算,衡算范围:内壁面、1-1与2-2截面间。衡算基准:1kg流体。,77,1
21、.流动系统的总能量衡算,1kg流体进、出系统时输入和输出的能量有下面各项:,内能:,由截面1-1进入,由截面2-2流出,位能:,由截面1-1进入,由截面2-2流出,(J/kg),(J/kg),(J/kg),(J/kg),动能:,由截面1-1进入,由截面2-2流出,(J/kg),(J/kg),78,1.流动系统的总能量衡算,静压能:,由截面1-1进入,由截面2-2流出,(J/kg),(J/kg),换热器向控制体内流体所加入的热量速率为,输送机械向控制体内流体所加入的外功速率为,(J/kg),(J/kg),79,1.流动系统的总能量衡算,根据能量守恒定律,可得,上式经整理,可得,稳态流动过程的总能
22、量衡算式,也是流动系统中热力学第一定律的表达式,80,2.流动系统的机械能衡算式与柏努利方程式,1)流动系统的机械能衡算式,不便于计算,想办法消去,其中:,(热力学第一定律),克服流动阻力而消耗的机械能,1kg流体对外所做的功,1kg流体所获得的热,换热器向1kg流体提供的热,动能位能静压能,机械能,81,2.流动系统的机械能衡算式与柏努利方程式,代入,稳态流动过程的机械能衡算方程,中,可得,因此,82,2.流动系统的机械能衡算式与柏努利方程式,2)柏努利方程式 对于不可压缩流体,为常数,则,或,工程柏努利(Bernoulli)方程,适用条件:不可压缩流体,提问:柏努利方程中各项的物理意义。,
23、83,2.流动系统的机械能衡算式与柏努利方程式,对于理想流体的流动,又无外功加入,则,所以,或,柏努利(Bernoulli)方程,适用条件:不可压缩理想流体,84,3.柏努利方程式的讨论,该方程表示理想流体在管道内作稳态流动而又没有外功加入时,各种机械能之间可以相互转化,但其总量不变。,1)适用条件:不可压缩流体连续、稳态流动。,通常用E表示总机械能,则:,对理想流体:,J/kg,J/kg,85,3.柏努利方程式的讨论,说明实际流体由于具有粘性,流动过程中有阻力损失需要消耗机械能,机械能不守恒。,对实际流体:,J/kg,J/kg,对实际流体:,J/kg,86,3.柏努利方程式的讨论,2)有效功
24、率 输送机械在单位时间内所作的有效功称为有效功率,用下式计算,J/s,W,质量流量,kg/s,有效功,J/kg,87,3.柏努利方程式的讨论,3)可压缩流体 对于可压缩流体的流动,若所取系统两截面间的绝对压强变化小于原来绝对压强的20%,即,时,仍可用。,88,3.柏努利方程式的讨论,4)静止流体,流体静止仅是流体运动的特例。,89,3.柏努利方程式的讨论,5)柏努利方程的其他形式 以单位重量流体为衡算基准,将柏努利方程式的各项均除以重力加速度g,令,则,或,90,位压头,速度头动压头,静压头,压头损失,总压头,有效压头,表示单位重量流体所具有的能量,J/N,m。,3.柏努利方程式的讨论,91
25、,以单位体积流体为衡算基准,将各项乘以流体密度,则,表示单位体积流体所具有的能量,J/m3,Pa,3.柏努利方程式的讨论,92,流体静力学基本方程,液柱高度相同,阀门关闭时,实验现象分析(一),93,理想流体,阀门打开时,液柱高度如何变化?,1,3,如此变化吗?,实验现象分析(一),94,1,3,由上可知:,流体的动能与静压能可相互转化,理想流体阀门打开,实验现象分析(一),95,阀门关闭时,,1,2,实验现象分析(一),实际流体,液柱高度如何变化?,阀门打开时,,3,96,工厂应用实例:真空蒸发浓缩骨胶,1,1,0,0,当p0低于pa时,产生真空。,实验现象分析(二),97,1.为什么热水可
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 化工 原理 课件 流体 流动
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5935177.html