化工原理定义和公式.ppt
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1、化化工工原原理理PrinciplesofChemicalEngineering(多学时课堂教学)多学时课堂教学)序序言言PREFACE在开始上课之前,先向你们提一个问题。专科生与本科生的差异何在?这里引用一位教育学教授的话来回答这个问题。专科教育以应用为目的,在理论学习上以够用为度;而本科教育重在培养学生的理论体系。下面通过一个与本门课程有关的例子来说明理论的重要性。这种现象叫虹吸。大家都知道水往低处流,但在虹吸中水先往高处流,越过一个高点后才往低处流。这只有用流体动力学的理论才能作出解释。这个例子说明,我们感觉到了的事物,不能立刻理解它,但我们理解了的事物,却能深刻地感觉到它。经验只能解决现
2、象问题,理论才能解决本质问题。现在有少部分同学受求职压力的影响和对素质教育的误解,热衷于技能学习,去获取各种职业资格证书,如驾驶证,电工证,会计证等,而忽视理论学习,这相当于把对自己的要求降低到专科生甚至中专生。这对你们未来的发展将是不利的。所以希望你们珍惜本科教育的机会,注重培养自己的理论体系,认真学好每门基础理论课,特别是化工原理,因为这门课是化工类各专业课的基础理论课。一、教学计划TeachingPlan1.课堂讲授:围绕教学大纲进行讲授,以教材为蓝本,但对教材中的内容有所增减,自成体系。(固体流态化、蒸发、萃取、结晶、膜分离、超临界萃取不讲)。Classroomlecture:Carr
3、yonthelecturearoundtheteachingoutline.Thecontentsinthetextbookaresomewhatincreasedanddecreased,butmylectureismadetobeasystem.2.习题课:讲完课后安排一次习题课,通过解答以往的考题来复习所学内容及示范解题技能和技巧。作业中的普遍性问题在作业发回时解答。Exerciseclassandclassroomdiscussion:Answerthecommondifficultquestionsinthehomework,traintheskillofsolvingquestio
4、nsandreview.3.实验教学:通过验证性实验来帮助学生理解所学理论。(单独设课)(安排一次理论教学、三次实验(阻力、离心泵、传热(含仿真)和三次演示实验(雷诺、柏努利方程、流体流动型态)(以实验安排为准)4.辅导答疑Timearrangementofguidanceandansweringdifficultquestions(1)课间及课后Betweenclassesandafterclasses(2)考前两天Twodaysbeforeexamination5作业Homework(1)每章交一次,不用抄题。Onceperchapter,dontneedtocopytheexercise
5、questions.(2)计算题求解步骤和要求(也适用于考试):Stepsofsolvingquestionsanddemandsofcalculationquestions.a.要写出已知条件和求解参数(不计分)Write out known conditions and unknownparameterb.一般要画出简图(不计分)Ingenerally,drawasimplefigure.c.公式要推导Formulasshouldbededucedd.已知数据要代入公式Knowndatashouldbeputintotheformulase.计算结果一般要保留3位小数或4位有效数字Inge
6、nerally,thecalculationresultsshouldbereservedthree-digitdecimals.6考核Check(1)考勤Attendance 10%(缺勤超1/3者没有考试资格)(2)作业Homework10%(缺作业超1/3者没有考试资格)(3)考试Examination80%三、本课程的特点CharacteristicofThisCourse:Itisabranchofphysics,anditsdegreeofdifficultyislarger.1是划分工科和理科的标准,是化工类各专业课的基础理论课。2难度较大,与物理化学相当。3.很重要,是停课考试
7、科目和化工类研究生升学考试科目四、学习要求StudyDemand1认真听课Listentothelectureseriously2做好笔记Takenotes3即时复习Reviewimmediately4独立完成作业Completehomeworkindependently5.有疑问即时问老师Askteacherintimeifhavinganyquestions绪绪论论INTRODUCTION一、化工过程与单元操作ProcessesofChemicalIndustriesandUnitOperations1.化工过程(化学工业过程):由若干物理过程和若干化学过程组成的工业过程。或将原料改变或分
8、离成有用产品的工业过程。ProcessesofChemicalIndustries,inwhichrawmaterialsarechangedorseparatedintousefulproducts,areindustrialprocesseswhicharecomposedofanumberofphysicalprocessesandchemicalprocesses.2单元操作:化工过程中不含化学反应或化学反应次要的物理过程UnitOperationsarephysicalprocessesinchemicalindustriesinwhichtherearenochemicalproc
9、esses,orthechemicalprocessesaresecondary.3化学过程:含有化学反应的过程ChemicalProcessesaretheprocessesthatcomprisechemicalreactions.4化工原理:以单元操作为研究对象的一门技术科学。PrinciplesofChemicalEngineeringisabranchofchemicalengineeringthatstudiesunitoperations.5化学反应工程:以化工过程中化学过程作为研究对象的一门技术科学。6.化学工程:研究化工过程共性规律的一门技术科学。主要由化工原理和化学反应工程
10、两个分支组成。(另外还有化工传递过程原理和化工热力学及化工系统工程三个分支)ChemicalEngineeringisanappliedsciencethatstudiesthecommoncharacterregularityofprocessesofchemicalindustries.ChemicalEngineeringconsistsmainlyofPrinciplesofChemicalEngineeringandChemicalReactionEngineering.Inaddition,italsoincludesPrinciplesofTransferProcessesinC
11、hemicalIndustries,ThermodynamicsinChemicalIndustriesandSystemEngineeringinChemicalIndustries.Thiscoursecoverstheunitoperations.7.(过程):物系状态发生变化的经过8.(物系):作为研究对象的物质一、本课程的内容、性质及任务Contents,PropertyandTasksofThisCourse1.内容流体流动过程(传动过程):流体输送、沉降、过滤、(流态化)等单元操作传热过程:热交换、(蒸发)等传质过程:蒸馏、吸收、(萃取)、干燥、(结晶)等2性质:(技术基础课或专
12、业基础课或技术科学)基础课专业基础课专业课基础科学技术科学工程技术基础课技术基础课应用技术3任务:培养学生发现、分析、解决单元操作中各种问题的能力(1)介绍三传的基本原理。(2)介绍主要单元操作的典型设备构造、操作原理、计算、选型、设计及实验研究方法。(3)培养学生发现、分析、解决单元操作中各种问题的能力。三、物理量的单位与量纲UnitsandDimensionsofPhysicalQuantities1单位:计量中作为记数单元所规定的标准量。2单位(计量)制度:由基本单位和导出单位组成的一系列计量单位的总称。3.单位制分类及简史英单位制(FPS)单位制物理单位制(CGS)国际单位制(SI)(
13、含我国的法定单位制)工程单位制(重力制)世界上普遍使用的计量(单位)制度有两个。一个是10世纪初由英国人创立的Foot-Pound-SecondMeasurementSystem,简称英制(FPS);另一个是18世纪末由法国人发展的Centimeter-Gram-SecondMeasurementSystem,简称物理制(CGS)。后来工程界将物理制发展为Meter-Kilogram-SecondMeasurementSystem,简称米制(MKS)。1960年第十一届国际计量大会对米制进行了规范化,建立了InternationalSystemofUnits,简称国际制(SI)。工程制是工程界
14、在米制基础上发展起来的。国际制以长度、质量、时间为基本量,以米、千克质量、秒为相应的基本单位,而工程制以长度、力、时间为基本量,以米、千克力、秒为相应的基本单位。一千克力定义为一千克质量的物体在北纬45o海平面上所受的重力,根据牛顿第二定律,可知一千克力等于9.80665牛顿。我国目前市场上使用的市制(MS,MarketSystem)是在米制基础上对我国旧市制进行修改而形成的。1959年我国政府正式确定米制为我国的基本计量制度,1977年国务院计量管理条例规定:“我国的基本计量制度是米制,逐步采用国际制”。1984年又发布命令,确定我国统一实行以国际制为基础,并包括由我国指定的若干非国际制单位
15、在内的中华人民共和国法定计量单位制度,简称法定制。4单位换算:将换算关系代入原单位中即可进行单位换算同一物理量用不同单位计量时,其数值是不同的,又由于目前常用的物理、化学数据和工程图表仍有许多使用物理制和工程制,所以单位换算在化工计算中是非常重要的。实践证明,单位换算时,不仅初学者常常造成混乱,就是很有经验的人,如不遵守一定的规则,也会发生错误。单位换算时,先从附录2中查出换算关系,后将换算关系代入原单位中即可进行单位换算。在化工计算中,先用换算关系将各物理量不同单位制的数值换算成同一种单位制的数值,然后再进行计算,就能避免差错。5经验方程的换算若已知物理量的单位与经验方程中规定的单位不相符,
16、则要将已知物理量的单位换算成经验方程中规定的单位后才能进行运算;若经验方程要经常使用,则可以将经验方程加以变换,使经验方程中各物理量采用计算者所希望的单位,这就是经验方程的换算。由于经验方程中的符号只代表物理量的数值部分,所以只要让经验方程中的符号只代表数值部分,即可进行经验方程换算,例如:如Antoine蒸汽压方程:(物理量=数值单位)(数值转换关系)理论:系统化了的理性认识。客观事物的本质、规律性的正确反应。其重要意义在于指导实践。没有理论指导的实践是盲目的实践。脱离实际的理论是空洞的理论。理论方程:以定义、定律为基础,经逻辑(演绎)推理而得的某些物理量之间的关系。其重要意义在于其广泛的适
17、用性,可以指导实践。如流体静力学基本方程:可以适用于任何静止流体。经验:感性认识。是人们在实践过程中,通过自己的肉体感官直接接触客观外界而获得的,对各种事物的表面现象的初步认识。经验方程:以实验结果为基础,经数学拟合而得的某些物理量之间的关系。其特点在于其专用性,可作为理论方程的补充。当理论方程较复杂时,可用经验方程简化计算;当没有理论方程时,可通过实验建立经验方程以满足工程应用的需要。如Antoine蒸汽压方程:只适用于特定的物质。1量纲Dimension(1)定义:某类物理量B(可以相互比较的一类物理量)的量纲是该类物理量不同单位的统称,记为dimB。性质:若用符号L、M、T、I、N、J分
18、别表示长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量、发光强度7个基本量的量纲,则导出量Q的量纲可用基本量量纲的组合来表示,即式中量纲指数(因次)。例如:若,则所以Q称为量纲为1的量,或称为无量纲量量纲一致性原理:任何一个理论(物理)方程两边的量纲必相等。如:但(经验方程)。四、物料衡算MaterialBalances物料衡算是质量守恒定律在流动系统中的应用,也就是进入和离开某一衡算范围的质量总和之差等于该衡算范围内的质量累积,即五、能量衡算EnergyBalances能量衡算是能量守恒定律在流动系统中的应用,也就是进入和离开某一衡算范围的能量总和之差等于该衡算范围内的能量累积,即当GA=0和Q
19、A=0时,则过程为稳定(定态)过程。否则为不稳定(非定态)过程。衡算基准:连续过程,单位时间间歇过程,一个循环(批次)。六、化学工程科学分类及简史ClassificationandConciseHistoryofChemicalEngineering回顾一下化学工程科学的发展历程,将有助于我们学好化工原理这门课程。我们知道,化学工业是一门古老的工业,但以化学工业过程为研究对象的化学工程科学的诞生至今只有80多年的历史。这是由于最初的化学工业规模比较小,技术要求不高,化学家可以全凭经验来设计和操作化工装置。随着第二次工业革命的兴起,化学工业开始向大型化迈进。为了适应化学工业的大型化,从19世纪9
20、0年代(1890s)开始,化工各行业开始研究各自的生产工艺学。随着研究的深入,人们认识到化工各行业中的许多物理过程遵循相同的物理原理。于是在1923年美国麻省理工学院(MIT)化工系的三位教授Walker,Lewis,and MeAdams 编著了一本名为”Principles ofChemicalEngineering”的书。他们在该书中提出了单元操作(UnitOperation)的概念,并且指出,在所有的化工装置中进行的所有物理过程,无非是原料的输送、混合、加热、冷却,产品与废料的分离等几种操作。该书的出版标志着化学工程科学的诞生,也使化工装置从由化学家设计和操作开始转向由化学工程师设计和
21、操作。下面的例子可以说明化学家与化学工程师的差别。青霉素是由烧杯中营养液表面的霉菌生长而制成的。第一次规模生产是用成千上万只烧杯来生产,这样不能降低成本。后来化学工程师设计了一个一千加伦的罐子,大量的空气被鼓入罐中通过营养液以提供霉菌生长所需的氧气,这就大大地降低了成本,使青霉素真正成为广泛使用的药物。随着对单元操作研究的深入,人们又认识到所有的单元操作实质上不过是动量传递、热量传递和质量传递(三传)的特殊情况或特定组合,并于1960年出版了”TransportPhenomena”(Bird,Stewart,andLightfoot)。作者在该书中对三传过程进行了理论分析,使许多过去必须用经验
22、方法解决的问题,现在可以用理论方法加于解决。在研究单元操作和传递现象的同时,人们对化学过程也进行了深入的研究,并于1962年出版了”ChemicalReactionEngineering”(O.Levenspiel)。作者在该书中对各种反应器的设计、放大和最优化问题进行了详细的讨论。从此,化学工程科学进入了以“传递过程”和“反应工程”为中心的所谓“三传一反”的发展阶段。化学工程科学还有两个分支。一是化工热力学,另一是化工系统工程。化工热力学是用化学热力学的理论来解决化工过程中的能量和极限问题,化工系统工程是用最优化的方法来对化工装置进行设计和操作。化工原理(单元操作)化工传递过程原理(传递现象
23、)化学工程化学反应工程化工热力学化工系统工程第一章第一章流体流动流体流动FLUIDFLOWMOMENTUMTRANSFER(FLUIDMECHANICS)第一节第一节概概述述INTRODUCTION一.重要性Importance:在化工生产中,经常需要将流体从一个设备输送到另一个设备。化工生产中的传热、传质过程以及化学过程大部分是在流体流动下进行的。另外,流体流量的测量也与流体流动有关。因此,流体流动的基本原理是本门课程及化学反应工程的重要基础。二.定义Definition:承受任何微小切向应力都会发生连续变形的物质就称为流体。所有气体和绝大多数液体都是流体,但纸浆就不是流体,因为要切向应力超
24、过其屈服应力之后纸浆才开始流动。推论Inference:流体不能抵抗拉伸。三、流体的压缩性和膨胀性CompressibilityandExpansibility压缩系数Compressioncoefficient:水forwater:膨胀系数Expansioncoefficient:水forwater:可以看出水的压缩系数很小,其他的液体也有类似的特性,而气体的压缩系数却很大,这可由理想气体状态方程看出。所以一般把液体看成是不可压缩流体,把气体看成是可压缩流体。但这种划分不是绝对的,例如在高压锅炉中,水就不能看成是不可压缩流体,而在一般的通风系统中,空气可以看成是不可压缩流体。由水的膨胀系数和
25、理想气体状态方程可知,液体和气体的膨胀性一般都不能忽略。四、流体力学模型Fluid-MechanicsModel流体是由分子组成的,但在研究流体运动规律时,不能把流体看成是由分子组成的间断介质。因为在间断介质中,空间某一点的速度是不确定的,当分子不占据这一点时,其速度总是零,而当分子占据这一点时,其速度是该分子的速度;而且分子的运动是杂乱无章的。显然,如果把流体看成是由分子组成的间断介质,从分子的运动入手来研究流体运动的规律,不仅是十分困难的,也是没有实际意义的。因此,在研究流体运动规律时,将流体看成是由流体质点组成的连续介质。实践证明,用流体质点连续介质的力学模型导出的理论是能够正确反应流体
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- 化工 原理 定义 公式
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