冶金炉热工基础23360.pptx
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1、冶冶 金金 炉炉 热热 工工 基基 础础山东工业职业学院山东工业职业学院冶金学院冶金学院1 同学们好!现在同学们好!现在我们学习气体力学我们学习气体力学原理原理2第一章 气体力学原理 目前大部分冶金炉(除电炉外)热能的主要来源目前大部分冶金炉(除电炉外)热能的主要来源是靠燃烧燃料来供给的。是靠燃烧燃料来供给的。燃燃料料燃燃烧烧需需要要供供入入炉炉内内大大量量空空气气,并并在在炉炉内内产产生生大量的炉气。大量的炉气。高高温温的的炉炉气气是是传传热热的的介介质质,当当它它将将大大部部分分热热能能传传给给被被加加热热的的物物料料以以后后就就从从炉炉内内排排出出。如如果果排排出出的的炉炉气气温温度度较
2、较高高,还还可可用用废废热热回回收收装装置置再再收收回回部部分分热热能能然后再经过排气装置排入大气。然后再经过排气装置排入大气。3因因此此,根根据据炉炉子子的的生生产产要要求求正正确确地地向向炉炉内内供供气气,合合理理地地组组织织炉炉内内气气体体运运动动,根根据据炉炉子子生生产产的的需需要要及及时时地地将将炉炉内内产产生生的的炉炉气排出,是组织好炉子生产的极重要环节。气排出,是组织好炉子生产的极重要环节。气体在炉内的流动,根据流动产生的原因不同,可分为两气体在炉内的流动,根据流动产生的原因不同,可分为两种:一种叫自由流动,一种叫强制流动。种:一种叫自由流动,一种叫强制流动。炉内气体的运动,对炉
3、子的产量、产品质量、生产成本、炉内气体的运动,对炉子的产量、产品质量、生产成本、炉内气体的运动,对炉子的产量、产品质量、生产成本、炉内气体的运动,对炉子的产量、产品质量、生产成本、炉子寿命、安全操作等方面都有直接影响。炉子寿命、安全操作等方面都有直接影响。炉子寿命、安全操作等方面都有直接影响。炉子寿命、安全操作等方面都有直接影响。4自由流动:由于温度不同所引起各部分气体密度差而产生的。自由流动:由于温度不同所引起各部分气体密度差而产生的。如室内空气的流动。如室内空气的流动。强制流动:由于外界的机械作用而引起的气体流动。强制流动:由于外界的机械作用而引起的气体流动。如鼓风机鼓风产生的压力差。如鼓
4、风机鼓风产生的压力差。引引起起自自由由和和强强制制流流动动的的许许多多原原因因合合在在一一起起,就就决决定定了了炉炉内内气体流动的性质。气体流动的性质。51.1 气体的主要物理性质和气体平衡方程式气体的主要物理性质和气体平衡方程式1.1.1气体的主要物理性能气体的主要物理性能一一切切物物体体都都是是由由许许多多永永不不停停止止的的作作无无规规则则运运动动的的微微粒粒“分分子子”所所组组成成。分分子子的的无无规规则则运运动动与与温温度度密密切切相相关关,因因此此,称为分子的热运动。称为分子的热运动。分分子子间间的的空空隙隙不不同同,则则分分子子间间的的作作用用力力和和分分子子热热运运动动的的情情
5、况不同,各种物体的性质也不同。况不同,各种物体的性质也不同。6气体与液体的共同性:气体与液体的共同性:由于液体和气体具有流动性,因而它们能将自身重力和由于液体和气体具有流动性,因而它们能将自身重力和所受的外力按原来的大小向各个方向传递。所受的外力按原来的大小向各个方向传递。液体和气体,由于分子间的空隙比固体大,它们都不能保持液体和气体,由于分子间的空隙比固体大,它们都不能保持一定的形状,因而具有固体所没有的一种性质一定的形状,因而具有固体所没有的一种性质流动性。流动性。因此,常将液体和气体称为流体。因此,常将液体和气体称为流体。7气体和液体的不同特性:气体和液体的不同特性:气体和液体的不同特性
6、:气体和液体的不同特性:在一般情况下,液体的体积和密度随温度和压力的变化量很在一般情况下,液体的体积和密度随温度和压力的变化量很在一般情况下,液体的体积和密度随温度和压力的变化量很在一般情况下,液体的体积和密度随温度和压力的变化量很 小小小小,所所所所以以以以,常常常常认认认认为为为为液液液液体体体体是是是是不不不不可可可可压压压压缩缩缩缩性性性性流流流流体体体体(或或或或称称称称非非非非弹弹弹弹性性性性流流流流体体体体);气气气气体体体体的的的的体体体体积积积积和和和和密密密密度度度度通通通通常常常常随随随随温温温温度度度度和和和和压压压压力力力力的的的的变变变变化化化化较较较较大大大大,所
7、所所所以以以以,常认为气体是可压缩性流体(或称弹性流体)。常认为气体是可压缩性流体(或称弹性流体)。常认为气体是可压缩性流体(或称弹性流体)。常认为气体是可压缩性流体(或称弹性流体)。在研究气体运动时,应注意:在研究气体运动时,应注意:在研究气体运动时,应注意:在研究气体运动时,应注意:气气气气体体体体的的的的体体体体积积积积和和和和密密密密度度度度随随随随温温温温度度度度和和和和压压压压力力力力的的的的变变变变化化化化,此此此此为为为为气气气气体体体体区区区区别别别别于于于于液体的一个显著特性。液体的一个显著特性。液体的一个显著特性。液体的一个显著特性。8 液体的密度较大液体的密度较大(如每
8、如每m3水的质量为水的质量为1000千克千克),所以液体在流动过程中基本不受周围大气的影响;所以液体在流动过程中基本不受周围大气的影响;气体的密度较小气体的密度较小(如每如每m3烟气的质量为烟气的质量为1.3千克千克),而且与空气的密度相近而且与空气的密度相近(每每m3空气的质量为空气的质量为1.293千克千克),所,所以气体在流动过程中受周围大气的影响。以气体在流动过程中受周围大气的影响。在研究气体运动时,应考虑其与大气的相互关系,此为在研究气体运动时,应考虑其与大气的相互关系,此为在研究气体运动时,应考虑其与大气的相互关系,此为在研究气体运动时,应考虑其与大气的相互关系,此为气体区别于液体
9、的又一个显著特性。气体区别于液体的又一个显著特性。气体区别于液体的又一个显著特性。气体区别于液体的又一个显著特性。9 在研究气体运动时常遇到气体的温度、压力、体积、密度等在研究气体运动时常遇到气体的温度、压力、体积、密度等一些物理参数,这说明通过这些物理参数的变化反映了气体物理一些物理参数,这说明通过这些物理参数的变化反映了气体物理性质常随气体的存在状态而变化。性质常随气体的存在状态而变化。因此,要了解气体的性质,必须了解这些参数的物理意义及因此,要了解气体的性质,必须了解这些参数的物理意义及其影响因素。其影响因素。10气体的几个物理参数气体的几个物理参数:气体的温度气体的温度气体的温度常用各
10、种仪表来测量。气体的温度常用各种仪表来测量。要测出气体的温度,首先必须确定温标。要测出气体的温度,首先必须确定温标。所所谓谓温温标标是是指指衡衡量量温温度度高高低低的的标标尺尺,它它规规定定了了温温度度的的起起点点(零点)和测量温度的单位。(零点)和测量温度的单位。目前国际上常用的温标有目前国际上常用的温标有摄氏温标和绝对温标摄氏温标和绝对温标两种:两种:11a、摄氏温标:又名百度温标,是我国使用最广泛的一种温标。、摄氏温标:又名百度温标,是我国使用最广泛的一种温标。规定:在标准大气压下(规定:在标准大气压下(760mmHg),把纯水的冰点定为零),把纯水的冰点定为零 度,度,沸点定为沸点定为
11、100度,在冰点与沸点之间等分为度,在冰点与沸点之间等分为100个分个分 格,每格,每 一格的刻度就是摄氏温度一格的刻度就是摄氏温度1度,用符号度,用符号t表示,其单表示,其单 位符号位符号 为为。本书都采取摄氏温度(。本书都采取摄氏温度(),作为温度的单),作为温度的单 位。位。12b、绝对温标:即热力学温标,又名开尔文温标,用符号、绝对温标:即热力学温标,又名开尔文温标,用符号T表表 示,单位符号为示,单位符号为K。规定:以气体分子热运动平均动能超于零的温度为起点,定为规定:以气体分子热运动平均动能超于零的温度为起点,定为0 K,井以水的三相点温度为基本定点,定为,井以水的三相点温度为基本
12、定点,定为273.16K,于是于是1 K就是水三相点热力学温度的。就是水三相点热力学温度的。13绝对温标绝对温标lK与摄氏温标与摄氏温标l的间隔是完全相同的。在一个标准的间隔是完全相同的。在一个标准大气压下,纯水冰点的热力学温度为大气压下,纯水冰点的热力学温度为273.15K,它比水的三相点,它比水的三相点热力学温度低热力学温度低0.01 K,水的沸点为,水的沸点为373.15K。绝对温标与摄氏温标的关系:绝对温标与摄氏温标的关系:K273.15+t K在不需要精确计算的情况下,可以近似地认为:在不需要精确计算的情况下,可以近似地认为:T273+t K 14气体在运动过程中有温度变化时,气体的
13、平均温度常取为气体气体在运动过程中有温度变化时,气体的平均温度常取为气体的始端温度的始端温度t1和终端温度和终端温度t2的算术平均值,即:的算术平均值,即:气体的压力气体的压力 a、定义:、定义:由于气体自身的重力作用和气体内部的分子运动作用,由于气体自身的重力作用和气体内部的分子运动作用,气体内部都具有一定的对外作用力,这个力称为气体气体内部都具有一定的对外作用力,这个力称为气体 的压力。的压力。气体压力是气体的一种内力,表示气体对外作用力大小的一个气体压力是气体的一种内力,表示气体对外作用力大小的一个物理物理 参数。参数。15b、压力的单位、压力的单位 在在工工程程单单位位制制即即米米制制
14、中中,气气体体的的压压力力大大小小有有以以下下三三种种表表示方法:示方法:以单位面积上所受的作用力来表示,例如:以单位面积上所受的作用力来表示,例如:公斤公斤/cm2(kgf/cm2)或公斤)或公斤/m2(kgf/m2)。物理学上常把单位面积上气体的对外作用力称为压物理学上常把单位面积上气体的对外作用力称为压强,工程上却常把压强简称为压力。强,工程上却常把压强简称为压力。冶金炉上所说的压力也是指单位面积上气体的对外冶金炉上所说的压力也是指单位面积上气体的对外作用力,作用力,亦即在物理意义上相当于物理学上的压强。亦即在物理意义上相当于物理学上的压强。16 用大气压来表示:用大气压来表示:地地球球
15、表表面面包包围围着着一一层层厚厚达达几几百百公公里里的的大大气气层层,大大气气重重量量对对地地球表面上所造成的压力称为大气压力,常用单位是球表面上所造成的压力称为大气压力,常用单位是mmHg。大大气气压压力力的的数数值值随随着着所所在在地地区区海海拔拔高高度度的的升升高高而而降降低低,也也就就是说,海拔越高,空气越稀薄,大气压力也就越低。是说,海拔越高,空气越稀薄,大气压力也就越低。在在同同一一地地区区,大大气气压压力力的的数数值值也也因因季季节节、晴晴雨雨等等气气候候变变化化而而稍有差异。稍有差异。用液柱高度来表示:例如米水柱用液柱高度来表示:例如米水柱(mH2O)、毫米水柱、毫米水柱 (m
16、mH2O)和毫米汞柱和毫米汞柱(mmHg)。17国际上规定:将纬度国际上规定:将纬度45海平面上测得的全年平均大气压力海平面上测得的全年平均大气压力760mmHg定为一个标准大气压,或者称为物理大气压,它与其定为一个标准大气压,或者称为物理大气压,它与其它压力单位的换算关系是:它压力单位的换算关系是:1标准大气压标准大气压(a t m)=760mmHg=1.0332 kg f/cm2 =10332 kg f/m2=10332mmH2O18工程上为了计算方便,规定工程上为了计算方便,规定1kg f/cm2作为一个工程大气压,作为一个工程大气压,简称工程大气压简称工程大气压(at),则:,则:1工
17、程大气压工程大气压(at)1kgf/cm2=10000kgf/m2=10mH2O =10000mmH2O=735.6mmHg由此可得:由此可得:lmmH2O=1kgf/m2 lmmHg=13.6 mmH2O应当注意应当注意:“标准大气压标准大气压”和和“工程大气压工程大气压”都是都是压力的计量单位,不要与所在地区的实际大气压相混压力的计量单位,不要与所在地区的实际大气压相混淆。淆。19a、在高压容器中,气体的压力相当高,往往是几倍或几十倍于、在高压容器中,气体的压力相当高,往往是几倍或几十倍于 大气压的,因此,对这些设备中气体的压力计量单位通常用大气压的,因此,对这些设备中气体的压力计量单位通
18、常用 工程大气压表示。工程大气压表示。b、通风机的送风压力、风道和烟道中气体的压力较小,通常用、通风机的送风压力、风道和烟道中气体的压力较小,通常用 毫毫 米水柱表示。米水柱表示。在实际工程中提到的大气压,除了特别注明是物理大气压在实际工程中提到的大气压,除了特别注明是物理大气压 外,一般都是指工程大气压。外,一般都是指工程大气压。20在在国国际际单单位位制制中中,压压力力的的单单位位是是帕帕斯斯卡卡,简简称称帕帕,其其代代号号为为Pa。l帕斯卡是指帕斯卡是指1 m2表面上作用表面上作用1牛顿(牛顿(N)的力,即:)的力,即:1Pa=l N/m2 1kPa=1000N/m2 1MPa=106N
19、/m2米制与国际单位制压力换算关系如下:米制与国际单位制压力换算关系如下:1标准大气压标准大气压=1.0332 kg f/cm2=101325Pa 1工程大气压工程大气压=l.0 kg f/cm2=98060Pa 1mH2O=9806.6Pa=9.8066kPa 1mmH2O=9.8086Pa9.81 Pa21c、气体的压力与温度的关系、气体的压力与温度的关系 实实验验研研究究指指出出:当当一一定定质质量量的的气气体体其其体体积积保保持持不不变变(即即等容过程)时,气体的压力随温度呈直线变化,即等容过程)时,气体的压力随温度呈直线变化,即:Pt=Po(l+t)式中:式中:Pt、Po分别为分别为
20、t和和0时气体的压力;时气体的压力;体积不变时气体的压力温度系数。根据实验体积不变时气体的压力温度系数。根据实验 测测 定,一切气体的压力温度系数都近似地定,一切气体的压力温度系数都近似地等于等于:22d、绝对、绝对 压力和表压力压力和表压力 气体的压力有绝对压力和表压力两种表示方法。气体的压力有绝对压力和表压力两种表示方法。以真空为起点所计算的气体压力称为绝对压力,用符号以真空为起点所计算的气体压力称为绝对压力,用符号表示。表示。通常所说的标准大气压(大气压力为通常所说的标准大气压(大气压力为101325Pa)和实际)和实际大气压(该地该时的实际大气压)都是指大气的绝对压力。大气压(该地该时
21、的实际大气压)都是指大气的绝对压力。23表压力和绝对压力的关系为:表压力和绝对压力的关系为:设备内气体的绝对压力与设备外相同高度的实际大气压设备内气体的绝对压力与设备外相同高度的实际大气压的差称为气体的表压力,用符号的差称为气体的表压力,用符号 表示。表示。24式中:式中:设备内气体的绝对压力;设备内气体的绝对压力;设备外同高度的实际大气压;设备外同高度的实际大气压;设备内气体的表压力。设备内气体的表压力。当气体的表压为正值时,称此气体的表压为正压当气体的表压为正值时,称此气体的表压为正压;当气体的表压为负值时,称此气体的表压为负压,负压那部分当气体的表压为负值时,称此气体的表压为负压,负压那
22、部分 的数值,称为真空度的数值,称为真空度;当气体的表压为零值时,称此气体的表压为零压。具有零压的当气体的表压为零值时,称此气体的表压为零压。具有零压的 面常称为零压面。面常称为零压面。2526气体的体积气体的体积 气体的体积:表示气体所占据的空间大小的物理参数。气体的体积:表示气体所占据的空间大小的物理参数。冶金炉内常以每千克质量气体所具有的体积表示气体体积冶金炉内常以每千克质量气体所具有的体积表示气体体积的大小。的大小。气体的比容:每千克气体具有的体积,用符号气体的比容:每千克气体具有的体积,用符号表示,单表示,单位是位是 m3/kg。气体体积随温度和压力的不同有较大的变化,这是气体体积随
23、温度和压力的不同有较大的变化,这是气体区别于液体的特点之一。气体区别于液体的特点之一。27a、气体体积与温度关系、气体体积与温度关系 l千千克克质质量量的的气气体体,在在恒恒压压条条件件下下,其其体体积积与与其其绝绝对对温温度度成成正正比,即比,即:式中:式中:To0时气体的绝对温度,时气体的绝对温度,K;Ttt时气体的绝对温度,时气体的绝对温度,K;Vo标准状态下标准状态下1千克气体的体积,千克气体的体积,m3;Vt压力为压力为101325Pa温度为温度为t时时1千克气体的体积,千克气体的体积,m3。28设设V代表代表m千克质量气体的体积,上式两端同乘以千克质量气体的体积,上式两端同乘以m,
24、则可得,则可得:当压力不变时,气体的体积随温度升高而增大,随温度降低而当压力不变时,气体的体积随温度升高而增大,随温度降低而减小。为了计算方便,上式可写成:减小。为了计算方便,上式可写成:式式中中 常常用用符符号号表表示示,称称为为气气体体的的温温度度膨膨胀胀系系数数。因因此此,上上式式可写成可写成m329b、气体体积与压力的关系、气体体积与压力的关系 l千千克克质质量量的的气气体体,在在恒恒温温条条件件下下,其其体体积积与与其其绝绝对对压压力力成反比,成反比,即即:式中:式中:P1、P2、P相同温度下气体的各绝对压力,相同温度下气体的各绝对压力,Pa或或N/m2;v1、v2、v各相应压力下气
25、体的比容,各相应压力下气体的比容,m3/kg。30同理:对同理:对m千克质量气体可得千克质量气体可得:式中式中:V1、V2、V各相应压力下各相应压力下m千克气体的体积,千克气体的体积,m3。结论:结论:气体的体积或比容随气体压力的增大而降低,随气体压气体的体积或比容随气体压力的增大而降低,随气体压 力的降低而增大。力的降低而增大。31c、气体的状态方程式、气体的状态方程式 表表明明气气体体的的温温度度、压压力力、体体积积的的综综合合关关系系式式称称为为气气体体的的状状态态方程式。方程式。对于对于1千克理想气体的状态方程式为:千克理想气体的状态方程式为:式中:式中:T1、T2、T气体的各绝对温度
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