第1章流体流动与输送课件.ppt
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1、第一章第一章 流体流动与输送流体流动与输送流体:没有固定形状,可以自由流动的物质。(1)=0 (2)绝对不可压缩化化学学工工程基程基础础1.1.1 1 流体静力学流体静力学 1.1.1密度、相对密度、比容、比重密度:单位体积流体所具有的质量。液体的密度基本上不随压力变化(极高压力除外),液体的密度基本上不随压力变化(极高压力除外),但随但随温度温度变化稍有改变变化稍有改变气体的密度则随气体的密度则随温度和压力温度和压力的改变而变化较大的改变而变化较大单位:kgm-3符号:影响因素:化化学学工工程基程基础础研究流体在静止状态下平衡的规律混合物的密度液体混合物的密度 气体混合物的密度wi液体混合物
2、中各组分的质量分数纯组分密度的数据查工具手册获取。对理想气体密度的获得液体混合物中各组分的密度 化化学学工工程基程基础础练习已知炼焦煤气的组成为:已知炼焦煤气的组成为:CO21.8%;O20.7%;CO6.5%;CH424%;H258%;N27%(皆为体积皆为体积%)。试求试求103.9kPa及及298K时炼焦煤气的密度?时炼焦煤气的密度?化化学学工工程基程基础础计算计算293K时时60%(质量质量)的醋酸水溶液的密度?的醋酸水溶液的密度?相对密度:指给定条件下,某一物质的密度1与另一参考物质的密度2之比单位:无符号:d比重:一般各物质的比重是指某物质在某温度下的密度与4水密度之比单位:无符号
3、:d如:硫酸的比重为化化学学工工程基程基础础比容:单位质量物料所具有的体积.重度:单位体积流体所具有的重量(工程制中的概念).1 1.1.2.1.2 压强压强:垂直作用于单位面积上的力。符号:P 1标准大气压标准大气压(atm)=101325N m-2=760mmHg柱柱=10.33mH2O柱柱 1工程大气压工程大气压(at)=9.807 104N m-2=735.6mmHg柱柱=10mH2O柱柱单位换算关系 P=g h现在压力表常用Mpa表示,1Mpa=106 Pa单位:N/m2(=帕斯卡Pa),大气压atm,mmHg,mH2O,工程大气压at(=公斤力/厘米2)化化学学工工程基程基础础压强
4、表示方法:表压强,绝对压强,真空度表压强=绝对压强-大气压强真空度=大气压强-绝对压强真空度=-表压强 压强表示方法真空度是表压强的负值,设备内流体的绝对压强越低,其真空度越高.化化学学工工程基程基础础练习:表压还是真空度?化化学学工工程基程基础础表压强表压强真空度真空度思考:表压和真空度是绝对不变的吗?绝对压强是唯一的,而大气压随海拔高度绝对压强是唯一的,而大气压随海拔高度而变化,故表压和真空度是变化的而变化,故表压和真空度是变化的 。1.1.3流体静力学基本方程式P1A+G=P2AP1A+hAg=P2AP1+hg=P2P1+(Z2-Z1)g=P2P2=P0+Z2g当当Z Z1 1=0;=0
5、;P P1 1=P P0 0化化学学工工程基程基础础流体静力学方程式的讨论.Po一定时一定时在静止的、连通的同一种液体内,处于同一水平在静止的、连通的同一种液体内,处于同一水平面上的各点的压力都相等。面上的各点的压力都相等。.P0改变时,液体内部各点的压力也发生同样改变时,液体内部各点的压力也发生同样大小的改变。大小的改变。.压力或压力差的大小可用液柱高度来表示。压力或压力差的大小可用液柱高度来表示。化化学学工工程基程基础础同一压强同一压强,因不同的流体密度不同因不同的流体密度不同h 值不同值不同,因此用因此用液柱高度表示流体的压强必须注明是何种流体。液柱高度表示流体的压强必须注明是何种流体。
6、1.1.41.1.4流体静力学方程应用实例流体静力学方程应用实例U型管压差计型管压差计o P1-P2=0gRU型管压差计 化化学学工工程基程基础础液位计PA=PB化化学学工工程基程基础础液封化化学学工工程基程基础础1.1.2 2 流体流动流体流动在流动系统中,若任一截面处的流速、压强、密度等有关物理量仅随位置而变,但不随时间而变,这种流动称为定态流动。若流体流动时,流体任一截面处的有关物理量既随位置又随时间而变,则称为非定态流动。1.2.1定态流动与非定态流动定态流动与非定态流动定态流动 非定态流动 化化学学工工程基程基础础1.2.2流量与流速流量与流速流量:流体在管道中定态流动时,单位时间内
7、流过管道任一截面的流体量,称为流量,常以q表示。流量流量质量流量:以qm(单位kgs1)体积流量:以qV(单位m3s1)化化学学工工程基程基础础流速流速流体流经管道任一截面上各点流体流经管道任一截面上各点的流速并不相同。管截面中心的流速并不相同。管截面中心处流速最大,越靠近管壁流速处流速最大,越靠近管壁流速越小,通常以越小,通常以平均流速平均流速表示表示.流速即单位时间内流体在流动方向上流经的流速即单位时间内流体在流动方向上流经的距离称为流速,符号为距离称为流速,符号为u u,其单位为其单位为m ms s-1-1。体积流量qV,质量流量qm及流速u之间关系 化化学学工工程基程基础础管径 流速的
8、选择:流量一般由生产任务所决定,所以关键在于选择合适的流速。化化学学工工程基程基础础表表1-1 某些流体在管道中的常用流速范围某些流体在管道中的常用流速范围化化学学工工程基程基础础例2-1用泵从贮液槽中抽液送到高位槽,已知输送量为44 000 kgh-1,液体的密度为850 kgm-3,流速为2 ms-1,求输送管路的直径。解:因计算得到的d值,市场上可能无此规格的管子供应,故要选择与此尺寸相近的管子代替。根据附录中管子规格,选用102 mm3.5 mm的热轧无缝钢管,其内径为:d=0.102 m 20.0035 m=0.095 m化化学学工工程基程基础础1.2.31.2.3流体流动的连续性方
9、程流体流动的连续性方程图图2-2 2-2 连续性方程连续性方程qm,1=qm,2因因qm=uA,故上式可写成:故上式可写成:u1A11=u2A22 将上式推广到管路中任意截面,可得:将上式推广到管路中任意截面,可得:u1A11=u2A22=uA=常数常数 u1A1 =u2A2=uA=常数常数说明在定态流动系统中,流经各截面的不可压缩流体不仅质量流量相等,而且其体积流量也相等。对于截面为圆形的管道 化化学学工工程基程基础础1.2.41.2.4伯努利伯努利 (Bernoullis Equation)方程方程 伯努利方程即表示流体流动过程中,各种形式能量之间的转换关系。物质所具有的能量形式有多种,但
10、对不可压缩流体作定态流动时,则只考虑各种形式机械能的转换,其能量衡算也只是机械能的衡算。因能量不会自行产生,也不会自行消灭,只能从一种形式转变为另一种形式,但总能量不会增加或减少,若在流体流动过程中,无能量加入或损耗,则:输入能量=输出能量化化学学工工程基程基础础动能动能:动能动能=静压能静压能:设设mkg体积为体积为Vm3的流体流经管道截的流体流经管道截面积为面积为A m2的管道,流体通过该截面所走过距的管道,流体通过该截面所走过距离为离为L=V/A。通过该截面时受到上游的力为通过该截面时受到上游的力为F=pA,则流体压过该截面所作的功为则流体压过该截面所作的功为:位能位能:位能位能=mgz
11、 化化学学工工程基程基础础单位J Jkg1 m位压头位压头静压头静压头 动压头动压头 理想流体能量衡算式 理想流体伯努利方程式化化学学工工程基程基础础外加压头或泵压头外加压头或泵压头损失压头 化化学学工工程基程基础础伯努利方程式的讨论伯努利方程式的讨论 只适用于理想流体作定态流动且无外功只适用于理想流体作定态流动且无外功输入的情况。输入的情况。伯努利方程表明,单位质量流体在任一伯努利方程表明,单位质量流体在任一截面上所具有的位能、动能和静压能之截面上所具有的位能、动能和静压能之和为一个常数。即机械能守恒,总能量和为一个常数。即机械能守恒,总能量不变,但能量之间可以互相转换不变,但能量之间可以互
12、相转换。化化学学工工程基程基础础为实际流体作定态流动的能量衡算式。为实际流体作定态流动的能量衡算式。由于实际流体在流动过程中需克服摩擦由于实际流体在流动过程中需克服摩擦阻力作功而消耗掉一部分能量,若无外阻力作功而消耗掉一部分能量,若无外功输入时,系统的总机械能沿流动方向功输入时,系统的总机械能沿流动方向将逐渐减小。即实际流体在管路内流动将逐渐减小。即实际流体在管路内流动时,其上游截面处的总机械能大于下游时,其上游截面处的总机械能大于下游截面处的总机械能。截面处的总机械能。化化学学工工程基程基础础伯努利方程式中的静压强项,在计算时表现为两截面的压差,在计算时应注意两截面压强的注意两截面压强的表示
13、方法应统一表示方法应统一,如都用绝对压强代入,或都用表压强代入。mJ/kgJ/s=W化化学学工工程基程基础础伯努利方程式是由流体流动系统的机械能衡算关系式导出的,若衡算基准不同,可得到伯努利方程式的几种不同形式。实践证明,针对具体情况采用式(2-14)至(2-18)所示的不同形式的伯努利方程进行计算往往比较方便。对于可压缩流体的流动过程,通常情况下,若两截面之间的绝对压强变化小于原来压强的20%(即时,仍可使用式(2-19)进行计算,此时式中所代入的密度应以平均密度代替。1.2.51.2.5伯努利方程的应用伯努利方程的应用 计算管路中流体流动的流量和流速计算管路中流体流动的流量和流速 如左图所
14、示,水槽液面维持不变,水如左图所示,水槽液面维持不变,水槽液面距水管出口的垂直距离为槽液面距水管出口的垂直距离为6.5m,水管为水管为 114mm4mm的钢管,的钢管,流经全部管路的阻力损失为流经全部管路的阻力损失为59Jkg1,求管中水的流量为多少求管中水的流量为多少m3s1。(水水=1000kgm3)Wf=59kJkg1 114mm4mm 解:以水槽液面为解:以水槽液面为1-1截面,水截面,水管出口为管出口为2-2截面,以水平管的截面,以水平管的中心线为基准面,在两截面间列中心线为基准面,在两截面间列伯努利方程。伯努利方程。We=0,z1=6.5m,z2=0,p1=p2=0(按表压计按表压
15、计),),Wf=59kJkg1,d内内=0.114m20.004m=0.106m,u2=2.75 ms1 确定容器间的相对位置 例2-3 如图所示,将密度为850 kgm3的原料液送入精馏塔中,高位槽液面维持恒定,塔内表压强为9.81103 Pa,进料量为5m3h1,连接管为38 mm2.5mm的钢管。料液在管内流动时的能量损失为3.05m液柱,问高位槽的液面应比精馏塔的进料口高出多少米?解:以高位槽液面为解:以高位槽液面为1-1截面,进料截面,进料口为口为2-2截面,并以进料口水平管的截面,并以进料口水平管的中心线为基准面,在两截面间列伯中心线为基准面,在两截面间列伯努利方程。得:努利方程。
16、得:z2=0;p1=0(表压);表压);u1=0;d=0.038m20.0025m=0.033m,确定输送设备的有效功率 例例2-4如下所示,用泵将贮槽中密度为如下所示,用泵将贮槽中密度为1100kgm3的溶液送到的溶液送到蒸发器中,贮槽内液面维持恒定,其上方压强为蒸发器中,贮槽内液面维持恒定,其上方压强为101.3103Pa。蒸发器内为真空操作,其压强为蒸发器内为真空操作,其压强为2.67104Pa(真空度真空度)。蒸发。蒸发器进料口高于贮槽内的液面器进料口高于贮槽内的液面14m,输送管道的直径为输送管道的直径为68mm4mm。进料量为进料量为20m3h-1,溶液流经全部管路的能量溶液流经全
17、部管路的能量损失为损失为110Jkg-1,求泵的有效功率。(求泵的有效功率。(137W)应用伯努利方程的要点(1)首首先先应应根根据据题题意意绘绘出出流流动动系系统统的的示示意意图图,并并标标明明流流体体流流动动的的方方向向,定定出出上上、下下游游截截面面,确定流动系统的衡算范围。确定流动系统的衡算范围。(2)(2)所选取的所选取的截面应与流体流动方向垂直截面应与流体流动方向垂直,且,且两截面间的流体必须是两截面间的流体必须是连续的连续的。截面的选取应。截面的选取应便于进行有关物理量的计算便于进行有关物理量的计算 。基准面的选取。各项单位必须一致;截面压强表示方法应该一致。衡算范围内的外功及阻
18、力损失应完全考虑进去。1.31.3流体在管内的流动阻力流体在管内的流动阻力实际流体在流动过程中,要消耗能量以克服流动阻力。在实际流体在流动过程中,要消耗能量以克服流动阻力。在化工生产过程中,当应用伯努利方程去处理流体流动及输化工生产过程中,当应用伯努利方程去处理流体流动及输送过程中的问题时,流动阻力的计算相当重要,本节主要送过程中的问题时,流动阻力的计算相当重要,本节主要讨论讨论流体阻力的产生、影响及其计算流体阻力的产生、影响及其计算。1.3.11.3.1牛顿粘性定律与流体的粘度牛顿粘性定律与流体的粘度 流体的粘性流体的粘性 流体流动时,往往产生阻碍流体流动的内摩擦力,流体流动时,往往产生阻碍
19、流体流动的内摩擦力,这种流动特性称为这种流动特性称为流体的粘性流体的粘性。衡量流体粘性大小的物理量,称为衡量流体粘性大小的物理量,称为粘度粘度。粘度的物理意义由粘度的物理意义由牛顿粘性定律牛顿粘性定律来说明。来说明。牛顿粘性定律牛顿粘性定律 内摩擦应力或剪应力 比例系数比例系数,又称,又称动力粘性动力粘性或或粘度粘度 牛顿粘性定律牛顿粘性定律 物理意义:速度梯度为速度梯度为1 1时,因流体的粘性而产生的剪应力时,因流体的粘性而产生的剪应力。粘度的物理意义粘度的物理意义液体的粘度随温度升高而减小,气体的粘度则随液体的粘度随温度升高而减小,气体的粘度则随温度的升高而增大。温度的升高而增大。粘度与压
20、强关系不大,一般不需考虑压强对液体粘度与压强关系不大,一般不需考虑压强对液体粘度的影响。粘度的影响。单位单位粘度是流体的物理性质之一,其值由实验确定。粘度是流体的物理性质之一,其值由实验确定。一些常用流体的粘度可从有关手册中查到一些常用流体的粘度可从有关手册中查到。影响因素影响因素SIUnit泊泊 P;P;厘泊厘泊cPcP;1 1 泊泊=100=100厘泊厘泊=0.1=0.1 Pa s其它单位:其它单位:1.3.2 1.3.2 流动的型态流动的型态 图图2-7两种流体流动类型两种流体流动类型图图2-6雷诺实验装置示意图雷诺实验装置示意图大量实验研究表明,除了流体的流速u之外,流体流动的几何尺寸
21、(管径d)、流体的性质(密度和粘度)对流动形态均有影响。Re 2000,层流(滞流)层流(滞流)2000Re 4000,湍流湍流雷诺将这些影响因素归纳成一个量纲为一的数群,以此判断流体的流动型态,称为雷诺数雷诺数,用Re表示:管内层流与湍流的比较图图2-8滞流时的速度分布曲线滞流时的速度分布曲线 图图2-9湍流时的速度分布曲线湍流时的速度分布曲线 u=0.5umaxu=0.8umax层流底层层流底层1.3.31.3.3流动边界层流动边界层 图图2-11圆管内进口段边界层的形成示意图圆管内进口段边界层的形成示意图 层流层流:xo/d=0.075Re 湍流湍流:xo/d=(50100)d 1.4
22、流体阻力的计算 流体在流经包括流体在流经包括直管、弯头、阀门、三通等管直管、弯头、阀门、三通等管件件组成的管路时,因流动时流体层分子之间会组成的管路时,因流动时流体层分子之间会产生产生内摩擦力内摩擦力,或因壁面变化促使流动的流体,或因壁面变化促使流动的流体内部发生相对运动,均会造成能量损失。内部发生相对运动,均会造成能量损失。流体通过直管的能量损失称为流体通过直管的能量损失称为直管阻力损失直管阻力损失(或(或沿程阻力损失沿程阻力损失)hl;通过阀门、管件及进、出口时,由于受到局部通过阀门、管件及进、出口时,由于受到局部阻碍而造成的能量损失成为阻碍而造成的能量损失成为局部阻力损失局部阻力损失hf
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