化工原理第一章 传动PPT讲稿.ppt
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1、化工原理第一章 传动第1页,共157页,编辑于2022年,星期五内容提要内容提要1.流体静力学流体静力学2.流体动力学(柏努利方程)流体动力学(柏努利方程)3.流体在管内的流动(连续性方程)流体在管内的流动(连续性方程)4.流体的流动现象、流动阻力及管路计算流体的流动现象、流动阻力及管路计算5.流量测量流量测量6.流体输送设备及原理流体输送设备及原理q掌握连续性方程和能量方程掌握连续性方程和能量方程q掌握管路的计算方法掌握管路的计算方法q熟悉泵的工作原理,掌握泵的设计选性及性能的计算方法熟悉泵的工作原理,掌握泵的设计选性及性能的计算方法要要求求第2页,共157页,编辑于2022年,星期五流体的
2、特征流体的特征:具有流动性。即具有流动性。即q抗剪和抗张的能力很小;抗剪和抗张的能力很小;q无固定形状,随容器的形状而变化;无固定形状,随容器的形状而变化;q在外力作用下其内部发生相对运动在外力作用下其内部发生相对运动。流体流体:液体和气体统称为流体。液体和气体统称为流体。第一节第一节概概述述在剪应力作用下能产生连续变形的物体称为流体。在剪应力作用下能产生连续变形的物体称为流体。第3页,共157页,编辑于2022年,星期五流体的输送:流体的输送:根据生产要求,往往要将这些流体按照生产程序从一根据生产要求,往往要将这些流体按照生产程序从一个设备输送到另一个设备,从而完成个设备输送到另一个设备,从
3、而完成流体输送流体输送的任务,实现生产的任务,实现生产的连续化的连续化。压强、流速和流量的测量:压强、流速和流量的测量:以便更好的掌握生产状况。以便更好的掌握生产状况。为强化设备提供适宜的流动条件:为强化设备提供适宜的流动条件:除了流体输送外,化工生除了流体输送外,化工生产中的传热、传质过程以及化学反应大都是在流体流动下进行产中的传热、传质过程以及化学反应大都是在流体流动下进行的,以便降低传递阻力,减小设备尺寸。流体流动状态对这些的,以便降低传递阻力,减小设备尺寸。流体流动状态对这些单元操作有较大影响。单元操作有较大影响。流体的研究意义流体的研究意义第4页,共157页,编辑于2022年,星期五
4、在研究流体流动时,常将流体视为由无数流体微团组在研究流体流动时,常将流体视为由无数流体微团组成的成的连续介质连续介质。流流体体微微团团或或流流体体质质点点:它它的的大大小小与与容容器器或或管管道道相相比比是是微微不不足足道道的的,但但是是比比起起分分子子自自由由程程长长度度却却要要大大得得多多,它它包包含含足足够够多多的的分分子子,能能够够用用统统计计平平均均的的方方法法来来求求出出宏宏观观的的参参数数(如如压压力力、温温度度),从从而而使使我我们们可可以以观观察察这这些些参参数数的变化情况。的变化情况。连续性的假设连续性的假设流体介质是由连续的质点组成的;流体介质是由连续的质点组成的;质点运
5、动过程是连续性的。质点运动过程是连续性的。流体的研究方法流体的研究方法第5页,共157页,编辑于2022年,星期五不不可可压压缩缩流流体体:流流体体的的体体积积如如果果不不随随压压力力及及温温度度变变化化,这种流体称为不可压缩流体。这种流体称为不可压缩流体。实际上上流流体体都都是是可可压缩的的,而而一一般般把把液液体体当当作作不不可可压压缩缩流流体体;气气体体应应当当属属于于可可压压缩缩流流体体。但但是是,如如果果压压力力或或温温度度变变化率很小时,通常也可以当作不可压缩流体处理。化率很小时,通常也可以当作不可压缩流体处理。可可压压缩缩流流体体:流流体体的的体体积积如如果果随随压压力力及及温温
6、度度变变化化,则则称称为为可压缩流体。可压缩流体。流体的可压缩性与不可压缩性流体的可压缩性与不可压缩性第6页,共157页,编辑于2022年,星期五流体静力学流体静力学是研究流体在外力作用下达到平衡的规律。是研究流体在外力作用下达到平衡的规律。作用在流体上的力有作用在流体上的力有质量力质量力和和表面力表面力。q质量力质量力:作用于流体每个质点上的力,与流体的质量成正比,如:重:作用于流体每个质点上的力,与流体的质量成正比,如:重力和离心力。力和离心力。q表面力表面力:作用于流体质点表面的力,其大小与表面积成正比,:作用于流体质点表面的力,其大小与表面积成正比,如:压力和剪力如:压力和剪力。第二节
7、第二节流体静力学流体静力学第7页,共157页,编辑于2022年,星期五单位体积流体的质量,称为流体的密度,其表达式为单位体积流体的质量,称为流体的密度,其表达式为(1-11-1)式中式中流体的密度,流体的密度,kg/m3;m流体的质量,流体的质量,kg;V流体的体积,流体的体积,m3。不同的流体密度是不同的,对一定的流体,密度是压力不同的流体密度是不同的,对一定的流体,密度是压力p和温度和温度T的函数,可用下式表示的函数,可用下式表示:f f(p p,T T)(1-21-2)1流体的物理特性流体的物理特性1.1 1.1 密度密度第8页,共157页,编辑于2022年,星期五 液液体体的的密密度度
8、随随压压力力的的变变化化甚甚小小(极极高高压压力力下下除除外外),可可忽忽略略不不计,但其随温度稍有改变。计,但其随温度稍有改变。气体的密度气体的密度随压力和温度的变化较大。随压力和温度的变化较大。式中式中 p气体的压力,气体的压力,kN/m2或或kPa;T气体的绝对温度,气体的绝对温度,K;M气体的分子量,气体的分子量,kg/kmol;R通用气体常数,通用气体常数,8.314kJ/kmolK。(1-3)当当压力力不不太太高高、温温度度不不太太低低时,气气体体的的密密度度可可近近似似地地按按理理想想气气体体状态方程式计算:状态方程式计算:第9页,共157页,编辑于2022年,星期五上上 式式
9、中中 的的 0 0 M/22.4kg/mM/22.4kg/m3 3为为 标标 准准 状状 态态(即即 T T0 0=273K=273K及及p p0 0=101=101.3.3kPakPa)下气体的密度。)下气体的密度。气体密度也可按下式计算气体密度也可按下式计算(1-4)在在气气体体压力力较高高、温温度度较低低时,气气体体的的密密度度需需要要采采用用真真实气气体体状状态态方方程式计算。程式计算。第10页,共157页,编辑于2022年,星期五气体混合物气体混合物:当气体混合物的温度、压力接近理想气体时,仍可用当气体混合物的温度、压力接近理想气体时,仍可用式式(1-3)计算气体的密度。计算气体的密
10、度。气体混合物分子量由下式计算:气体混合物分子量由下式计算:气体混合物的组成通常以气体混合物的组成通常以体积分率体积分率表示。表示。对于理想气体,对于理想气体,体积分率体积分率与与摩尔分率摩尔分率、压力分率压力分率是相等的是相等的。MmMy1+M2y2+Mnyn(1-6)式中式中:M、M2、Mn 气体混合物各组分的分子量;气体混合物各组分的分子量;y1、y2、yn 气体混合物各组分的摩尔分率。气体混合物各组分的摩尔分率。第11页,共157页,编辑于2022年,星期五液体混合物液体混合物:液体混合时,体积往往有所改变。若混合前后体液体混合时,体积往往有所改变。若混合前后体积不变,则积不变,则1k
11、g混合液的体积等于各组分单独存在时的体积之和,则可由混合液的体积等于各组分单独存在时的体积之和,则可由下式求出混合液体的密度下式求出混合液体的密度m。式中式中1、2、,n液体混合物中各组分的质量分率;液体混合物中各组分的质量分率;1、2、,n液体混合物中各组分的密度,液体混合物中各组分的密度,kg/m3;m液体混合物的平均密度,液体混合物的平均密度,kg/m3。第12页,共157页,编辑于2022年,星期五单位质量流体的体积,称为流体的单位质量流体的体积,称为流体的比容比容,用符号,用符号v表示,单位表示,单位为为m3/kg,则,则亦即流体的比容是密度的倒数。亦即流体的比容是密度的倒数。1.2
12、比容比容v第13页,共157页,编辑于2022年,星期五例例1-1已已知知硫硫酸酸与与水水的的密密度度分分别别为为1830kg/m3与与998kg/m3,试试求求含含硫硫酸酸为为60%(质质量量)的的硫硫酸酸水溶液的密度。水溶液的密度。解:应用混合液体密度公式,则有解:应用混合液体密度公式,则有第14页,共157页,编辑于2022年,星期五例例1-2已已知知干干空空气气的的组组成成为为:O221%、N278%和和Ar1%(均均为为体体积积%)。试求干空气在压力为试求干空气在压力为9.81104Pa、温度为温度为100时的密度。时的密度。解:解:首先将摄氏度换算成开尔文:首先将摄氏度换算成开尔文
13、:100273+100=373K求干空气的平均分子量:求干空气的平均分子量:MmMy1+M2y2+MnynMm=320.21+280.78+39.90.01=28.96气体的平均密度为:气体的平均密度为:第15页,共157页,编辑于2022年,星期五 垂垂直直作作用用于于流流体体单单位位面面积积上上的的力力,称称为为流流体体的的压压强强,简简称称压压强。习惯上称为强。习惯上称为压力压力。作用于整个面上的力称为总压力。作用于整个面上的力称为总压力。在在静止流体静止流体中,从各方向作用于某一点的中,从各方向作用于某一点的压力大小均相等压力大小均相等。压力的单位压力的单位:v帕斯卡帕斯卡,Pa,N/
14、m2(法定单位法定单位);v标准大气压标准大气压,atm;v某流体在柱高度某流体在柱高度;vbar(巴)或(巴)或kgf/cm2等。等。1.3压力压力第16页,共157页,编辑于2022年,星期五1标准大气压标准大气压(atm)=101300Pa=10330kgf/m2=1.033kgf/cm2(bar,巴巴)=10.33mH2O=760mmHg换算关系:换算关系:第17页,共157页,编辑于2022年,星期五压力可以有不同的计量基准压力可以有不同的计量基准:p 绝绝对对压压力力(absolutepressure):以以绝绝对对真真空空(即即零零大大气压气压)为基准。为基准。p表表压压(gau
15、gepressure):以以当当地地大大气气压压为为基基准准。它它与与绝绝对压力的关系,可用下式表示:对压力的关系,可用下式表示:表压绝对压力大气压力表压绝对压力大气压力p 真真空空度度(vacuum):当当被被测测流流体体的的绝绝对对压压力力小小于于大大气气压时,其低于大气压的数值,即:压时,其低于大气压的数值,即:真空度大气压力绝对压力真空度大气压力绝对压力注意:此处的大气压力均应指当地大气压。在本章中如不加说注意:此处的大气压力均应指当地大气压。在本章中如不加说明时均可按标准大气压计算。明时均可按标准大气压计算。第18页,共157页,编辑于2022年,星期五图图1-1绝对压力、表压和真空
16、度的关系绝对压力、表压和真空度的关系(a)测定压力)测定压力大气压(大气压(b)测定压力)测定压力大气压大气压绝绝对对压压力力测定压力测定压力表表压压大大气气压压当时当地大气压当时当地大气压(表压为零)(表压为零)绝对压力为零绝对压力为零真真空空度度绝对压力绝对压力测定压力测定压力(a)(b)第19页,共157页,编辑于2022年,星期五流体静力学基本方程式是用于描述静止流体内部流体静力学基本方程式是用于描述静止流体内部的压力沿着高度变化的数学表达式。对于不可压缩流的压力沿着高度变化的数学表达式。对于不可压缩流体,密度不随压力变化,其静力学基本方程可用下述体,密度不随压力变化,其静力学基本方程
17、可用下述方法推导。方法推导。2流体静力学基本方程式流体静力学基本方程式第20页,共157页,编辑于2022年,星期五在垂直方向上作用于液柱的力有:在垂直方向上作用于液柱的力有:1.下底面所受之向上总压力为下底面所受之向上总压力为p2A;2.2.上底面所受之向下总压力为上底面所受之向下总压力为p1A;3.3.整个液柱之重力整个液柱之重力GgA(Z(Z1-Z2)。现从静止液体中任意划出一垂直液柱,如图现从静止液体中任意划出一垂直液柱,如图所示。液柱的横截面所示。液柱的横截面积为积为A,液体密度为,液体密度为,若以容器器底为基准水平面,则液柱的上、,若以容器器底为基准水平面,则液柱的上、下底面与基准
18、水平面的垂直距离分别为下底面与基准水平面的垂直距离分别为Z Z1和和Z2,以,以p1与与p2分别表示高度分别表示高度为为Z Z1及及Z2处的压力。处的压力。p0p1p2Gz2z1第21页,共157页,编辑于2022年,星期五上两式即为上两式即为液体静力学基本方程式液体静力学基本方程式.p2p1g(Z1-Z2)如果将液柱的上底面取在液面上,设液面上方的压力为如果将液柱的上底面取在液面上,设液面上方的压力为p0,液柱,液柱Z1-Z2h,则上式可改写为,则上式可改写为在静止液体中,上述三力之合力应为零,即:在静止液体中,上述三力之合力应为零,即:p2Ap1AgA(Z1-Z2)0p2p0ghhpp0g
19、hh第22页,共157页,编辑于2022年,星期五由上式可知:由上式可知:当液面上方的压力一定时,在静止液体内任一点压力的大小,与当液面上方的压力一定时,在静止液体内任一点压力的大小,与液体本身的密度和该点距液面的深度有关。因此,在静止的、连液体本身的密度和该点距液面的深度有关。因此,在静止的、连续的同一液体内,处于同一水平面上的各点的压力都相等。此压续的同一液体内,处于同一水平面上的各点的压力都相等。此压力相等的水平面,称为力相等的水平面,称为等压面等压面。当液面的上方压力当液面的上方压力p0有变化时,必将引起液体内部各点压力发生有变化时,必将引起液体内部各点压力发生同样大小的变化。同样大小
20、的变化。hgpp=-r0pp0gh h可改写为可改写为由上式可知,压力或压力差的大小可用液柱高度表示。由上式可知,压力或压力差的大小可用液柱高度表示。第23页,共157页,编辑于2022年,星期五或或上式中各项的单位均为上式中各项的单位均为m。静力学基本方程式中各项的意义:静力学基本方程式中各项的意义:将将p2p1g(Z1-Z2)两边除以两边除以g并加以整理可得:并加以整理可得:上式两边除以上式两边除以并加以整理可得:并加以整理可得:液体静力学基本方程式(重要形式)液体静力学基本方程式(重要形式)动力学动力学第24页,共157页,编辑于2022年,星期五位压头位压头(potentialtent
21、ialhead):静压头静压头(statichead):式中的第二项:式中的第二项p/g称为静压头,又称为单称为静压头,又称为单位质量流体的位质量流体的静压能静压能(pressureenergy)。第一项第一项Z为流体距基准面的高度,称为位压头。若把重量为流体距基准面的高度,称为位压头。若把重量mg的流体从基准面移到高度的流体从基准面移到高度Z后,该流体所具有的位能为后,该流体所具有的位能为mgZ。单位质量。单位质量流体的位能,则为流体的位能,则为mgz/mg=zmgz/mg=z。即上式中。即上式中Z(位压头)是表示单位重(位压头)是表示单位重量的流体从基准面算起的量的流体从基准面算起的位能位
22、能(potentialenergy)。第25页,共157页,编辑于2022年,星期五如图所示:密闭容器,内盛有如图所示:密闭容器,内盛有液体,液面上方压力为液体,液面上方压力为p。图图1-2静压能的意义静压能的意义,静压头的意义:静压头的意义:说明说明Z1处的液体对于大气压力来说,具有上升一定高度的能力。处的液体对于大气压力来说,具有上升一定高度的能力。第26页,共157页,编辑于2022年,星期五位压头(能)静压头(能)常数位压头(能)静压头(能)常数也也可将上述方程可将上述方程各项均乘以各项均乘以g,可得,可得 第27页,共157页,编辑于2022年,星期五注:指示剂的选择注:指示剂的选择
23、 指指示示液液密密度度0,被被测测流流体体密密度度为为,图图中中a、b两两点点的的压压力力是是相相等等的的,因因为为这这两两点点都都在在同同一一种种静静止止液液体体(指指示示液液)的的同同一一水水平平面面上上。通通过过这这个个关系,便可求出关系,便可求出p1p2的值。的值。3流体静力学基本方程式的应用流体静力学基本方程式的应用一、压力测量一、压力测量1U型管液柱压差计型管液柱压差计(U-tube manometerU-tube manometer)0第28页,共157页,编辑于2022年,星期五根据流体静力学基本方程式则有:根据流体静力学基本方程式则有:U型管右侧型管右侧pap1+g(m+R)
24、U型管左侧型管左侧pbp2+gm+0gRpapbp1p2R(0)g测量气体时,由于气体的测量气体时,由于气体的密度比指示液的密度密度比指示液的密度0小得多,故小得多,故00,上式可简化为,上式可简化为p1p2R0g0PaPb第29页,共157页,编辑于2022年,星期五 下图所示是倒下图所示是倒U型管压差计。该压差计是利用被测量液体本身作为指示型管压差计。该压差计是利用被测量液体本身作为指示液。压力差液。压力差p1p2可根据液柱高度差可根据液柱高度差R进行计算。进行计算。第30页,共157页,编辑于2022年,星期五例例1-4如如附附图图所所示示,常常温温水水在在管管道道中中流流过过。为为测测
25、定定a、b两两点点的的压压力力差差,安安装装一一U型型压压差差计计,试试计计算算a、b两两点点的的压压力力差差为为若若干干?已已知知水水与与汞汞的的密密度度分别为分别为1000kg/m3及及13600kg/m3。P1P1papb=10cm第31页,共157页,编辑于2022年,星期五解:解:取管道截面取管道截面a、b处压力分别为处压力分别为pa与与pb。根据连续、静止的同一。根据连续、静止的同一液体内同一水平面上各点压力相等的原理,则液体内同一水平面上各点压力相等的原理,则p1p1(a)p1pawgxp1=RHgg+p2=RHgg+p2=RHgg+pbwg(Rx)根据式(根据式(a)papbw
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