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化工原理教學(xué)課件

時(shí)間:2021-03-19 09:11:23 教學(xué)課件 我要投稿

化工原理教學(xué)課件

  導語(yǔ):人類(lèi)與化工的關(guān)系十分密切,普及到生活的方方面面。下面小編分享化工原理教學(xué)課件,歡迎參考!

化工原理教學(xué)課件

  流體流動(dòng)

  質(zhì)點(diǎn) 含有大量分子的流體微團,其尺寸遠小于設備尺寸,但比起分子自由程卻要大得多。

  連續性假定 假定流體是由大量質(zhì)點(diǎn)組成的、彼此間沒(méi)有間隙、完全充滿(mǎn)所占空間的連續介質(zhì)。

  拉格朗日法 選定一個(gè)流體質(zhì)點(diǎn),對其跟蹤觀(guān)察,描述其運動(dòng)參數 ( 如位移、速度等 ) 與時(shí)間的關(guān)系。

  歐拉法 在固定空間位置上觀(guān)察流體質(zhì)點(diǎn)的運動(dòng)情況,如空間各點(diǎn)的速度、壓強、密度等,即直接描述各有關(guān)運動(dòng)參數在空間各點(diǎn)的分布情況和隨時(shí)間的變化。

  軌線(xiàn)與流線(xiàn) 軌線(xiàn)是同一流體質(zhì)點(diǎn)在不同時(shí)間的位置連線(xiàn),是拉格朗日法考察的結果。流線(xiàn)是同一瞬間不同質(zhì)點(diǎn)在速度方向上的連線(xiàn),是歐拉法考察的結果。

  系統與控制體 系統是采用拉格朗日法考察流體的?刂企w是采用歐拉法考察流體的。

  理想流體與實(shí)際流體的區別 理想流體粘度為零,而實(shí)際流體粘度不為零。

  粘性的物理本質(zhì) 分子間的引力和分子的熱運動(dòng)。通常液體的粘度隨溫度增加而減小,因為液體分子間距離較小,以分子間的引力為主。氣體的粘度隨溫度上升而增大,因為氣體分子間距離較大,以分子的熱運動(dòng)為主。

  總勢能 流體的壓強能與位能之和。

  可壓縮流體與不可壓縮流體的區別 流體的密度是否與壓強有關(guān)。有關(guān)的稱(chēng)為可壓縮流體,無(wú)關(guān)的稱(chēng)為不可壓縮流體。

  伯努利方程的物理意義 流體流動(dòng)中的位能、壓強能、動(dòng)能之和保持不變。

  平均流速 流體的平均流速是以體積流量相同為原則的。

  動(dòng)能校正因子 實(shí)際動(dòng)能之平均值與平均速度之動(dòng)能的比值。

  均勻分布 同一橫截面上流體速度相同。

  均勻流段 各流線(xiàn)都是平行的直線(xiàn)并與截面垂直 , 在定態(tài)流動(dòng)條件下該截面上的流體沒(méi)有加速度 , 故沿該截面勢能分布應服從靜力學(xué)原理。

  層流與湍流的本質(zhì)區別 是否存在流體速度 u 、壓強 p 的脈動(dòng)性,即是否存在流體質(zhì)點(diǎn)的脈動(dòng)性。

  流體輸送機械

  管路特性方程 管路對能量的需求,管路所需壓頭隨流量的增加而增加。

  輸送機械的壓頭或揚程 流體輸送機械向單位重量流體所提供的能量 (J/N) 。

  離心泵主要構件 葉輪和蝸殼。

  離心泵理論壓頭的影響因素 離心泵的壓頭與流量,轉速,葉片形狀及直徑大小有關(guān)。

  葉片后彎原因 使泵的效率高。

  氣縛現象 因泵內流體密度小而產(chǎn)生的壓差小,無(wú)法吸上液體的現象。

  離心泵特性曲線(xiàn) 離心泵的特性曲線(xiàn)指 He~qV,η~qV, Pa~qV。

  離心泵工作點(diǎn) 管路特性方程和泵的特性方程的交點(diǎn)。

  離心泵的調節手段 調節出口閥,改變泵的轉速。

  汽蝕現象 液體在泵的最低壓強處 ( 葉輪入口 ) 汽化形成氣泡,又在葉輪中因壓強升高而潰滅,造成液體對泵設備的沖擊,引起振動(dòng)和侵蝕的現象。

  必需汽蝕余量 (NPSH)r 泵入口處液體具有的動(dòng)能和壓強能之和必須超過(guò)飽和蒸汽壓強能多少

  離心泵的選型 ( 類(lèi)型、型號 ) ①根據泵的工作條件,確定泵的類(lèi)型;②根據管路所需的流量、壓頭,確定泵的型號。

  正位移特性 流量由泵決定,與管路特性無(wú)關(guān)。

  往復泵的調節手段 旁路閥、改變泵的轉速、沖程。

  離心泵與往復泵的比較 ( 流量、壓頭 ) 前者流量均勻,隨管路特性而變,后者流量不均勻,不隨管路特性而變。前者不易達到高壓頭,后者可達高壓頭。前者流量調節用泵出口閥,無(wú)自吸作用,啟動(dòng)時(shí)關(guān)出口閥;后者流量調節用旁路閥,有自吸作用,啟動(dòng)時(shí)開(kāi)足管路閥門(mén)。

  通風(fēng)機的全壓、動(dòng)風(fēng)壓 通風(fēng)機給每立方米氣體加入的能量為全壓 (Pa=J/m 3 ) ,其中動(dòng)能部分為動(dòng)風(fēng)壓。

  真空泵的主要性能參數 ① 極限真空 ;② 抽氣速率。

  液體的攪拌

  攪拌目的 均相液體的混合,多相物體 ( 液液,氣液,液固 ) 的分散和接觸,強化傳熱。

  攪拌器按工作原理分類(lèi) 攪拌器按工作原理可分為旋槳式,渦輪式兩大類(lèi)。旋槳式大流量,低壓頭;渦輪式小流量,高壓頭。

  混合效果 攪拌器的混合效果可以用調勻度、分隔尺度來(lái)度量。

  宏觀(guān)混合 總體流動(dòng)是大尺度的宏觀(guān)混合;強烈的湍動(dòng)或強剪切力場(chǎng)是小尺度的宏觀(guān)混合。

  微觀(guān)混合 只有分子擴散才能達到微觀(guān)混合?傮w流動(dòng)和強剪切力場(chǎng)雖然本身不是微觀(guān)混合,但是可以促進(jìn)微觀(guān)混合,縮短分子擴散的時(shí)間。

  攪拌器的兩個(gè)功能 產(chǎn)生總體流動(dòng);同時(shí)形成湍動(dòng)或強剪切力場(chǎng)。

  改善攪拌效果的工程措施 改善攪拌效果可采取增加攪拌轉速、加擋板、偏心安裝攪拌器、裝導流筒等措施。

  流體通過(guò)顆粒層的流動(dòng)

  非球形顆粒的當量直徑 球形顆粒與實(shí)際非球形顆粒在某一方面相等,該球形的直徑為非球形顆粒的當量直徑,如體積當量直徑、面積當量直徑、比表面積當量直徑等。

  形狀系數 等體積 球形的表面積與非球形顆粒的表面積之比。

  分布函數 小于某一直徑的顆粒占總量的分率。

  頻率函數 某一粒徑范圍內的顆粒占總量的分率與粒徑范圍之比。

  顆粒群平均直徑的基準 顆粒群的平均直徑以 比表面積相等 為基準 。因為顆粒層內流體為爬流流動(dòng),流動(dòng)阻力主要與顆粒表面積的大小有關(guān)。

  床層比表面 單位床層體積內的顆粒表面積。

  床層空隙率 單位床層體積內的空隙體積。

  數學(xué)模型法的主要步驟 數學(xué)模型法的主要步驟有 ①簡(jiǎn)化物理模型②建立數學(xué)模型③模型檢驗,實(shí)驗確定模型參數。

  架橋現象 盡管顆粒比網(wǎng)孔小,因相互擁擠而通不過(guò)網(wǎng)孔的現象。

  過(guò)濾常數及影響因素 過(guò)濾常數是指 K 、 qe 。 K 與壓差、懸浮液濃度、濾餅比阻、濾液粘度有關(guān); qe 與過(guò)濾介質(zhì)阻力有關(guān)。它們在恒壓下 才為常數 。

  過(guò)濾機的生產(chǎn)能力 濾液量與總時(shí)間 ( 過(guò)濾時(shí)間和輔助時(shí)間 ) 之比。

  最優(yōu)過(guò)濾時(shí)間 使生產(chǎn)能力達到最大的`過(guò)濾時(shí)間。

  加快過(guò)濾速率的途徑 ①改變?yōu)V餅結構;②改變顆粒聚集狀態(tài);③動(dòng)態(tài)過(guò)濾。

  物料衡算: 三個(gè)去向: 濾液V,濾餅中固體,濾餅中液體

  顆粒的沉降和流態(tài)化

  曳力 ( 表面曳力、形體曳力 ) 曳力是流體對固體的作用力,而阻力是固體壁對流體的力,兩者為作用力與反作用力的關(guān)系。表面曳力由作用在顆粒表面上的剪切力引起,形體曳力由作用在顆粒表面上的壓強力扣除浮力的部分引起。

  ( 自由 ) 沉降速度 顆粒自由沉降過(guò)程中 , 曳力、重力、浮力三者達到平衡時(shí)的相對運動(dòng)速度。

  離心分離因數 離心力與重力之比。

  旋風(fēng)分離器主要評價(jià)指標 分離效率、壓降。

  總效率 進(jìn)入分離器后,除去的顆粒所占比例。

  粒級效率 某一直徑的顆粒的去除效率。

  分割直徑 粒級效率為 50% 的顆粒直徑。

  流化床的特點(diǎn) 混合均勻、傳熱傳質(zhì)快;壓降恒定、與氣速無(wú)關(guān)。

  兩種流化現象 散式流化和聚式流化。

  聚式流化的兩種極端情況 騰涌和溝流。

  起始流化速度 隨著(zhù)操作氣速逐漸增大,顆粒床層從固定床向流化床轉變的空床速度。

  帶出速度 隨著(zhù)操作氣速逐漸增大,流化床內顆粒全被帶出的空床速度。

  氣力輸送 利用氣體在管內的流動(dòng)來(lái)輸送粉粒狀固體的方法。

  傳熱

  傳熱過(guò)程的三種基本方式 直接接觸式、間壁式、蓄熱式。

  載熱體 為將冷工藝物料加熱或熱工藝物料冷卻,必須用另一種流體供給或取走熱量,此流體稱(chēng)為載熱體。用于加熱的稱(chēng)為加熱劑;用于冷卻的稱(chēng)為冷卻劑。

  三種傳熱機理的物理本質(zhì) 傳導的物理本質(zhì)是分子熱運動(dòng)、分子碰撞及自由電子遷移;對流的物理本質(zhì)是流動(dòng)流體載熱;熱輻射的物理本質(zhì)是電磁波。

  間壁換熱傳熱過(guò)程的三個(gè)步驟 熱量從熱流體對流至壁面,經(jīng)壁內熱傳導至另一側,由壁面對流至冷流體。

  導熱系數 物質(zhì)的導熱系數與物質(zhì)的種類(lèi)、物態(tài)、溫度、壓力有關(guān)。

  熱阻 將傳熱速率表達成溫差推動(dòng)力除以阻力的形式,該阻力即為熱阻。

  推動(dòng)力 高溫物體向低溫傳熱,兩者的溫度差就是推動(dòng)力。

  流動(dòng)對傳熱的貢獻 流動(dòng)流體載熱。

  強制對流傳熱 在人為造成強制流動(dòng)條件下的對流傳熱。

  自然對流傳熱 因溫差引起密度差,造成宏觀(guān)流動(dòng)條件下的對流傳熱。自然對流傳熱時(shí),加熱、冷卻面的位置應該是加熱面在下,制冷面在上,這樣有利于形成充分的對流流動(dòng)。

  努塞爾數、普朗特數的物理意義 努塞爾數的物理意義是對流傳熱速率與導熱傳熱速率之比。普朗特數的物理意義是動(dòng)量擴散系數與熱量擴散系數之比,在 α 關(guān)聯(lián)式中表示了物性對傳熱的貢獻。

  α 關(guān)聯(lián)式的定性尺寸、定性溫度 用于確定關(guān)聯(lián)式中的雷諾數等準數的長(cháng)度變量、物性數據的溫度。比如,圓管內的強制對流傳熱,定性尺寸為管徑 d 、定性溫度為進(jìn)出口平均溫度。

  大容積自然對流的自動(dòng);瘏^ 自然對流α與高度 l 無(wú)關(guān)的區域。

  液體沸騰的兩個(gè)必要條件 過(guò)熱度 tw-ts 、汽化核心。

  核狀沸騰 汽泡依次產(chǎn)生和脫離加熱面,對液體劇烈攪動(dòng),使α隨Δ t 急劇上升。

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