化工原理(一)学习指导(期中)(十).pdf
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1、化工原理学习指导(期中)1 .流体流动与输送学习要点1.1流体静力学基本方程式1.1.1流体的密度与静压强1.1.1.1流体的密度单位体积的流体所具有的流体质量称为密度,以 p表 示,单位为kg/m1 2 3。(1)流体的密度基本上不随压强变化,随温度略有改变,可视为不可压缩流体。纯液体密度值可查教材附录或手册。混合液的密度,以 1kg为基准,可按下式估算:1nP 7.(2)气体的密度随温度和压强而变,可视为可压缩流体。当可当作理想气体处理时,用 下 式 估 算:PM PToRT PT对于混合气体,可采用平均摩尔质量 M m代替上式中的M -即Mm B MV 1 M 2A21.1.1.2流体的
2、静压强压强可有不同的表示方法:(1)根据压强基准选择的不同,可用绝压、表 压、真空度(负表压)表示。表压和真空度分别用压强表和真空表度量。表压强=绝对压强大气压强;真空度=大气压强绝对压强(2)工程上常采用液柱高度h表示压强,其关系式为 p=pgh10.33mH2O=760mmHg=101.33kPa1.1.2流体静力学基本方程式1.1 .2.1基本方程的表达式对于不可压缩流体,有:p P2 P2 二 口 勺(Z-Z2)1 1.2.2流体静力学基本方程的应用条件及意义流体静力学基本方程式只适用于静止的连通着的同一连续的流体。该类式子说明在重力场作用下,静止液体内部的压强变化规律。平衡方程的物理
3、意义为:(1)总势能守恒流体静力学基本方程式表明,在同一静止流体中不同高度的流体微元,其静压能和位能各不相同,但其两项和(称为总势能)去口保持定值。(2)等压面的概念当液面上方压强P。一定时,p的大小是液体密度p和深度h的函1数。在静止的连续的同一液体内,处于同一水平面上各点的压强都相等。(3)传递定律当p。变化时,液体内部各点的压强p也发生同样大小的变化。(4)液柱高度表示压强或压强差 改写流体静力学基本方程式可得:P-P。上式说明压强差(或压强)可用一定高度的液体柱表示,但一定注明是何种液体。1.1.3流体静力学基本方程式的应用以流体静力学基本方程式为依据可设计出各种液柱压差计、液位计,可
4、进行液封高度计算,根据P+gZ的大小判断流向。但需特别注意,U形管压差计读数反映的是两测量lp J点位能和静压能两项和的差值。应用静力学基本方程式进行计算时,关键一环是等压面的准确选取。1.2流体流动的基本原理1 .2.1定态流劫系统的连续性方程式在定态流动系统中,对直径不同的管段作物料衡算,以 1s为基准,则得到qm=比 A 冷=u 2 A2 2=.=uA:二 常数当流体可视为不可压缩时,密度可视为常数,则有qv二比人=112A2二=uA=常数应用连续性方程时,应注意如下两点:(1)在衡算范围内,流体充满管道,并连续不断地从上游截面流入,从下游截面流出。(2)连续性方程式反映了定态流动系统中
5、,流量一定时,管路各截面上流速的变化规 律。此规律与管路的安排和管路上是否装有管件、阀门及输送机械无关这里的流速指单位管道横截面上的体积流量,即 q/u2 di2对于不可压缩流体,流速和管径的关系为,一Ui d;当流量一定且选定适宜流速时,利用连续性方程可求算输送管路的管径,即用上式计算出管径后,要根据管子系列规格选用标准管径。1.2.2机械能衡算方程式一一柏努利方程式1.2.2.1具有外功加入、不可压缩粘性流体定态流动的柏努利方程为22旦P W厂gZ2也 由2:2 2,式中的We为输送机械对1kg流体所作的有效功,或1kg流体从输送机械获得的有效能量。式中各项单位均为 J/kg。21.2.2
6、.2 理想流体的柏努利方程式理想流体作定态流动时不产生流动阻力,即 7 hf=0-若又无外功加入,即 We=O,则得理想流体定态流动的机械能衡算方程式(理想流体的柏努利方程式)2dZi Ul9 4 gz2O 2*此式表明,理想流体作定态流动时,任一截面上之和为定值,但各种形式的机械能可以互相转换。2黑D2P2P1kg流体所具有的位能、静压能与动能1.3 流体在管内的流动规律及流动阻力1.3.1两种流型1.3.1.1雷诺实验和雷诺准数雷诺于1883年设计了雷诺实验。实验中发现三种因素影响流型,即流体的性质(主要为 P、口)、设备情况(主要为d)及操作参数(主要为u)。对一定的流体和设备,可调参数
7、为u。雷诺综合如上因素整理出一个无因次数群一一雷诺准数:R e 是一个无因次数群,可作为流动类型的判据,当时为湍流。1.3.1.2牛顿粘性定律及流体的粘性duPRe=Re4ooo当流体在管内滞流流动时,内摩擦应力可用牛顿粘性定律表示,即:.1 色。由上dy式可得流体动力粘度(简称粘度)的表达式:-使流体产生单位速度梯度的剪应力即为流体的粘度,它是流体的Id y)物理性质之一。单位换算:1CP=0.01 P=1 10Ta1.3.2.3 滞流与湍流的比较流型滞(层)流湍(紊)流判据Re 2000质点的运动情况沿轴向作直线运动,不存在横向混合和质点碰撞不规则杂乱运动,质点碰撞和剧烈混合。脉动是湍流的
8、基本特点管内速度分布广 2-u max 2RJ1u-u m ax21(吊 U=Umax 1 1R JU=0.82Umax(n=7)边界层滞流层厚度等于管子的半径层流底层一缓冲层一湍流主体直管阻力粘性内摩擦力,即 牛 顿 粘 性 定 律 T 空dr粘性应力+湍 流 应 力,即=-(4+e)(e 为涡流粘度,dr不是 物 性,与流动状况有关)31.3.2流体在管内的流动阻力流体在管内的流动阻力由直管阻力和局部足联两部分构成,即 h(=hf h(阻力产生的根源是流体具有粘性,流动时产生内摩擦;固体表面促使流体流动时其内部发生相对运动,提供了流动阻力产生的条件。流动阻力大小与流体性质(P、口)、壁面情
9、 况(或 /d)及流动状况(U或Re)有 关。流动阻力消耗了机械能,表现为静压能的降低,称为压强降,用 匚p f表 示。注意区别压强降:pf与两个截面的压强差:P的概念。(1)直管阻力I A 直管阻力的通式(范宁公式):hf=-_L匕d2 层流时的摩擦系数入(解析法)层流时的摩擦系数人仅是R e的函数而与相对粗糙度 /d无 关,可用解析法找出人与Re的关系,同时对滞流流动取得内部结构作一分析。层流时的摩擦系数:.=64 R;湍流时的摩擦系数人对于水力光滑管,当Re=3000 时,实验测得:,=0.3164R2i 2用公式二 一或hi二-A-计算突然扩大或缩小的局部阻力时,式中的U均应2 d 2
10、取细管中的流速值。(3)管路系统的总能量损失、hf1.4柏努利方程的工程应用 确定管路中流体的流速或流量。确定容器间的相对位置。确定输送机械的有效轴功率。确定管路中流体的压强。迸行管路计算。根据流通力学原理设计各种流量计。应用柏努利方程解题步骤:根据题意绘出流程示意图,标明流体流动方向。确定衡算范围 选取上、下游截面,选取截面的原则是:两截面均与流体流动方向相垂直;其 次,两截面之间流体必须是连续的;第 三,待求的物理量应该在某截面上或两截面间出现;第 四,截面上的已知条件最充分,且两截面上的 u、p、Z两截面间的a hf都应相对应一致。选取基准水平面,基准面必须与地面平行;为简化计算,常使所
11、选的基准面通过某一衡算截面。各物理量必须采用一致的单位制,同 时,两截面上压强的表示方法要一致。1.4.1简单管路计算简单管路是由等径或异径管段串联而成的管路。流通经过各管段的流量相等,总阻力损失等于各管段损失之和。1.4.2流量的测量根据流体流劫时各种机械能相互转换关系而设计的流量计或流速计有如下两种类型。(1)变压差(定截面)流量计测 速 管(皮 托 管)、孔板流量计、喷嘴和文丘里流量计等均属变压差流量计。其 中,除 测速管测量点速度以外,其余三种测得的均是管截面上的平均速度。对于这类流量计若采用U形管压差计读数R表示压强差,则流量通式可写作朱小 梓 兽 等式中C为流量系数,测速管、喷嘴和
12、文丘里流量计的 C都接近1;而孔板流量计的C在0.60.7之间为宜,对于角接取压法的 C。可由有关图查取。(2)变截面(恒压差)流量计一一转子流量计转子流量计的流量公式为:=垢2VM。V5转子流量计的刻度与被测流体的密度有关。当被测流体的密度不同于标定介质密度时,需对原刻度加以校正。1.5离心泵离心泵不仅因其结构简单、流量均匀、易于控制及调节、可耐腐蚀材料制造等优点,因而应用广泛。而且还在于将其作为流体力学的一个实例,具有典型性。1.5.1离心泵的工作原理和基本结构(1)工作原理依靠高速旋转的叶轮,液体在贯性离心力作用下自叶轮中心被抛向外周并获得能量,最终体现为液体静压能的增加。围绕工作原理,
13、应搞清如下概念和术语:无自吸力,启动前要“灌泵”,吸入管路安装单向底阀,以避免气缚现象发生。(2)基本结构离心泵的基本结构分为两部分:供能装置一一叶 轮,按机械结构分为闭式、半闭式与开式,;按吸叶方式分为单吸式(注意轴向推力及平衡孔)、双吸式两种:按叶片形状分后弯、经向及前弯。集液及转能装置一一蜗壳及导向轮。蜗牛形泵壳、后弯叶片及导向轮均可使动能有效地转化为静压能,提高泵的效率。另外,泵的轴封装置有填料函、机械(端面)密封两种。1.5.2离心泵的基本方程式A .离心泵的工作原理表达式2222 22U2 比 Wr _W2 c 2 cl2g 2g 2g下标1、2表示叶片的人扣和出口。该式说明离心泵
14、的理论压头由两部分组成其右边前两项代表液体流经叶轮后所增加的静压能,以Hp表 示:最后一项说明液体流经叶轮后所增加的动能,以He表 示,其中有一部分转化为静压能,即2222 22L J 2 Ui Wl.W2 C2-C lHp _ _2g 2g 2g-H pH cB.分析影响因素的表达式HT,十垃 Qg gdb?泵的理论流量表达式为:QT=C r,/:D 2b21.5.3离心泵的性能参数与特性曲线(1)离心泵的性能参数 离心泵的主要性能参数包括如下四项,即 流量Q:离心泵在单位时间内排送到管路系统的液体体积,单位为 m3/s或m3/h。Q与泵的结构、尺寸、转速等有关,还受管路特性的影响。压 头H
15、 :离心泵的压头又称扬程,它是指离心泵对单位重量(1N)液体所提供的有效能 量,单位为m H与泵的结构、尺寸、转速及流量有关。泵压头 H通常在特定转速下采用如图所示的装置用清水来测定。其测定式为:622H-ho Hi H2 心 巴2g由于两测压口之间管路很短,其间的压头损失忽略不计。效 率 n:效率用来反映离心泵中容积损失、机械损失和水力损失三项能量损失的总影响,称为总效率。一般小型泵为50%70%,大型泵的效率可达90%有效功率和轴功率Pe 二 Hgq/P=Pe/1000 Hqv C/102(2)离心泵的特性曲线表示离心泵的压头H 功率N、效率n 与流量qv之间的关系曲线称离心泵的特性曲线或
16、工作性能曲线。特性曲线是在固定转速下用 20 C 的清水于常压下由实验测定。对离心泵的特性曲线,应掌握如下要点:每种型号的离心泵在特定转速下有其独有的特性曲线。在固定转速下,离心泵的流量和压头不随被输送流体的密度而变,泵的效率也不随密度而变,但泵的轴功率与液体的密度成正比。当qv=o时,轴功率最低,启动泵和停泵应关出口阀。停泵关闭出口阀还防止设备内液体倒流、防止损坏泵的叶轮的作用。若被输送液体粘度比清水的大得多时(运动粘度V A2x10m2/s),泵的流量、压头都减小,效率下降,轴功率增大。,即泵原来的特性曲线不再适用,需要进行换算。当离心泵的转速或叶轮直径发生变化时,其特性曲线需要进行换算。
17、在忽略效率变化的前提下,采用如下两个定律进行换算:围内)工作。比例定律:Q V 1H if 2n-旦J上1P2I*2QV2门2H2严)切割定律:对应的性能参数qvD2.H、2D2 1-P(D2 2qvD;;IT-,HlD;7,1 2离心泵铭牌上所标的流量和压头,是泵在最高效率点所(qs-Hs-Ps),称为设计点。泵应在高效区(即 92%max的范1.5.4 离心泵的安装高度离心泵的安装高度受液面的压强 P。、流体的性质及流量、操作温度及泵的本身性能所影响。安装合理的泵,在一年四季操作中都不应该发生气.蚀现象。(1)离心泵的安装高度的限制 在附图1所示的贮槽液面(为 0 0 截面)与离心泵吸人口
18、截面(为 1 1截面)之间列柏努利方程式,得2Po P lU lH g -H f0 4 离心泵的安装高度受吸入口附近最低允许压强的g;g 2g限 制,其极限值为操作条件下液体的饱和蒸汽压 Pv。泵的吸人口附近压强等于或低于 Pv.将发生气蚀现象。泵的扬程较正常值下降 3N以上即标志着气蚀现象产生。7气.蚀的危害是:泵体产生振动和噪音。泵的性能(Q、H、n)下降。泵壳及叶轮冲蚀(点蚀到裂缝)。注意区别气缚与气蚀现象。(2)留心泵的允许安装高度离心泵的抗气蚀性能:a)允许气蚀余量;为防止气蚀现象发生,在泵吸人口处液体的静压头”为与动压头%g之和必须大于液体在操作温度下的饱和蒸汽压头 某 最小值,此
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