绪论及第一章.ppt
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1、绪绪 论论.本课程的定义本课程的定义:A A、化工单元操作:、化工单元操作:The unit operations of chemical The unit operations of chemical engineeringengineeringB B、化学工程:、化学工程:chemical engineering chemical engineering C C、化工原理:、化工原理:principleprinciple of chemical engineering of chemical engineeringD D、化工过程及设备:、化工过程及设备:Chemical process
2、equipmentChemical process equipment.化工原理课程的内容、性质和任务化工原理课程的内容、性质和任务内容:三传理论内容:三传理论(动量传递理论、热量传动量传递理论、热量传递理论、质量传递理论递理论、质量传递理论)性质:重要的专业技术基础课性质:重要的专业技术基础课任务:研究基本原理、典型设备,掌握任务:研究基本原理、典型设备,掌握 分析和解决工程问题的基本法,分析和解决工程问题的基本法,培养解决实际问题的能力。培养解决实际问题的能力。.化学工程发展的四个阶段化学工程发展的四个阶段.实际问题求解的典型方法:实际问题求解的典型方法:数学模型法:纯理论的数学推导过程,
3、结数学模型法:纯理论的数学推导过程,结论具有普遍性;论具有普遍性;因次分析法:又称半经验半理论方法,实因次分析法:又称半经验半理论方法,实验研究的一般方法,结论往往仅适用于某验研究的一般方法,结论往往仅适用于某些特定的、具体的实验约束条件和对象。些特定的、具体的实验约束条件和对象。.重要的基本理论及工程概念重要的基本理论及工程概念质量守恒定律质量守恒定律能量守恒定律能量守恒定律工程观点:工程观点:工程应用的观点工程应用的观点经济核算的观点经济核算的观点.一、物理量的单位一、物理量的单位基本量基本量基本单位基本单位:长度(:长度(m m)、质量()、质量(KgKg)、时间)、时间(s s)、电流
4、()、电流(A A)、热力学温度()、热力学温度(K K)、物)、物质的量(质的量(molmol)、发光强度()、发光强度(cdcd坎德拉)坎德拉)导出单位导出单位:由有关基本单位组合构成。:由有关基本单位组合构成。国际单位国际单位.1 1、物理量的单位换算、物理量的单位换算换算因子:同一物理量,若单位不同其数换算因子:同一物理量,若单位不同其数值就不同,二者包括单位在内的比值。值就不同,二者包括单位在内的比值。例题例题从已有资料中查出常温下苯的导热系数从已有资料中查出常温下苯的导热系数为为0.0919BTU/0.0919BTU/(fthfthF)F)换算成国际单换算成国际单位。位。.2.2.
5、经验公式(或数字公式)的换算经验公式(或数字公式)的换算经验公式经验公式:根据实验数据整理而成的公式:根据实验数据整理而成的公式例题:管壁对周围空气的对流传热系数经验公式例题:管壁对周围空气的对流传热系数经验公式为为管壁对周围空气的对流传热系数管壁对周围空气的对流传热系数GG空气的质量速度空气的质量速度DD管子的外径管子的外径.二、物料衡算二、物料衡算遵守质量守恒定律遵守质量守恒定律输入物料的总和等于输出物料的总和和累输入物料的总和等于输出物料的总和和累积的物料量积的物料量输入物料的总和输入物料的总和输出物料的总和输出物料的总和累积的物料量累积的物料量.双效并流蒸发器是将待浓缩的原料液加入第双
6、效并流蒸发器是将待浓缩的原料液加入第一效中浓缩到某浓度后由底部排出送至第二效,一效中浓缩到某浓度后由底部排出送至第二效,再继续浓缩到指定的浓度,完成液由第二效底部再继续浓缩到指定的浓度,完成液由第二效底部排出。加热蒸汽也送入第一效,在其中放出热量排出。加热蒸汽也送入第一效,在其中放出热量后冷凝水排至器外。由第一效溶液中蒸出的蒸汽后冷凝水排至器外。由第一效溶液中蒸出的蒸汽送至第二效作为加热蒸汽,冷凝水也排至器外。送至第二效作为加热蒸汽,冷凝水也排至器外。由第二效溶液中蒸出的蒸汽送至冷凝器中。由第二效溶液中蒸出的蒸汽送至冷凝器中。每小时将每小时将5000kg5000kg无机盐水溶液在双效并流蒸无机
7、盐水溶液在双效并流蒸发器中从发器中从1212(质量百分浓度,下同)浓缩到质量百分浓度,下同)浓缩到3030。已知第二效比第一效多蒸出。已知第二效比第一效多蒸出5 5的水分。试的水分。试求:求:(1)(1)每小时从第二效中取出完成液的量及各效蒸出每小时从第二效中取出完成液的量及各效蒸出的水分量:的水分量:(2)(2)第一效排出溶液的浓度。第一效排出溶液的浓度。.解:解:根据题意画出如本题附图所示的流程示意根据题意画出如本题附图所示的流程示意图,在图上用箭头标出物料的流向,并用数字和图,在图上用箭头标出物料的流向,并用数字和符号说明物料的数量和单位。符号说明物料的数量和单位。第第一一蒸蒸发发器器第
8、第二二蒸蒸发发器器W W1 1W W2 2去冷凝器去冷凝器B1B1冷凝水冷凝水W1完成液完成液B2X2=0.312原料液原料液F F0 0=5000kg/h=5000kg/hX X0 0=0.12=0.12加热蒸汽加热蒸汽冷凝水冷凝水F F0 0原料液的质量流量,原料液的质量流量,kg/hkg/hB B1 1第一效排出液流量,第一效排出液流量,kg/hkg/hB B2 2完成液流量,完成液流量,kg/hkg/hxx溶液中无机盐的质量溶液中无机盐的质量分率。分率。下标下标0 0表示原料液,下标表示原料液,下标1 1、2 2为蒸发器序号为蒸发器序号.圈出衡算范围,如图中虚线圈出衡算范围,如图中虚线
9、1 1及虚线及虚线2 2所示。在工所示。在工程计算中,可以根据具体情况以一个生产过程或一程计算中,可以根据具体情况以一个生产过程或一个设备,甚至设备某一局部作衡算范围。凡穿越所个设备,甚至设备某一局部作衡算范围。凡穿越所划范围的流股,划范围的流股,其箭头向内的为输入物料,向外的其箭头向内的为输入物料,向外的为输出物料为输出物料。没有穿越所划范围的流股不参与物料。没有穿越所划范围的流股不参与物料衡算。衡算。定出衡算基准。对连续操作常以单位时间为基准;定出衡算基准。对连续操作常以单位时间为基准;对间歇操作,常以一批物料对间歇操作,常以一批物料(即一个操作循即一个操作循环环)为基准。基准选得不当,会
10、使计算过程变得复为基准。基准选得不当,会使计算过程变得复杂。基准选定后,参与衡算的各流股都按所选的基杂。基准选定后,参与衡算的各流股都按所选的基准进行计算。本题选准进行计算。本题选h h为基准。为基准。.(1)(1)每小时从第二效中取出完成液的量及各效蒸出每小时从第二效中取出完成液的量及各效蒸出的水分量的水分量 在图中虚线在图中虚线1 1范围内列盐及总物料衡算。这范围内列盐及总物料衡算。这里要说明两点:一是第一效蒸发器的加热蒸汽与里要说明两点:一是第一效蒸发器的加热蒸汽与冷凝水都是穿越虚线冷凝水都是穿越虚线1 1的两个流股,它们进、出的两个流股,它们进、出虚线虚线1 1各一次,只与系统有热量交
11、换而没有质量各一次,只与系统有热量交换而没有质量交换,故不参与衡算;二是第一效蒸出的交换,故不参与衡算;二是第一效蒸出的W Wl lkg/hkg/h的蒸汽送至第二效蒸发器放出热量后排至外界,的蒸汽送至第二效蒸发器放出热量后排至外界,故故W W1 1应参与衡算。应参与衡算。.盐的衡算盐的衡算总物料衡算总物料衡算将已知值代入以上二式,得到结果将已知值代入以上二式,得到结果.三、能量衡算三、能量衡算物料进入系统的总热量等于随物料离开系物料进入系统的总热量等于随物料离开系统的总热量和向系统周围散失的热量总和统的总热量和向系统周围散失的热量总和随物料进入系统的总热量随物料进入系统的总热量,kJkJ或或k
12、WkW随物料离开系统的总热量,随物料离开系统的总热量,kJkJ或或kWkW向系统周围散失的热量,向系统周围散失的热量,kJkJ或或kWkW.上式可以用焓表示:上式可以用焓表示:w物料的质量,kg/s或kg;H物料的焓,kJ/kg.在换热器里将平均比热容为在换热器里将平均比热容为3.56kJ/(kg)3.56kJ/(kg)的某种溶液自的某种溶液自2525热到热到8080,溶液流量为,溶液流量为1.0kg/s1.0kg/s。加热介质为。加热介质为120120的饱和水蒸气,其消的饱和水蒸气,其消耗量为耗量为0.095kg/s0.095kg/s,蒸汽冷凝成同温度的饱和水,蒸汽冷凝成同温度的饱和水后排出
13、。以计算此换热器的热损失占水蒸汽所提后排出。以计算此换热器的热损失占水蒸汽所提供热量的百分数。供热量的百分数。.120120饱和水蒸气饱和水蒸气0.095kg/s25溶液溶液1.0kg/s80溶液溶液1.0kg/s120饱和水饱和水0.095kg/s.解:作热量衡算时也和物料衡算一样,要规定出衡解:作热量衡算时也和物料衡算一样,要规定出衡算基准和范围。此外,由于焓是相对值,与从哪一算基准和范围。此外,由于焓是相对值,与从哪一个温度算起有关,所以进行热量衡算时还要指明个温度算起有关,所以进行热量衡算时还要指明基基准温度准温度(简称基温简称基温)。习惯上选。习惯上选00为基温,并规定为基温,并规定
14、00时液态的焓为零,这一点在计算中可以不指明。时液态的焓为零,这一点在计算中可以不指明。有时为了方便,要以其它温度作基淮,这时应加以有时为了方便,要以其它温度作基淮,这时应加以说明。说明。.选选s s作为基准。作为基准。从附录二十、三查出从附录二十、三查出120120饱和水蒸气的焓值饱和水蒸气的焓值为为2708.9kJ/kg2708.9kJ/kg,120120饱和水的焓值为饱和水的焓值为503.67kJ/kg503.67kJ/kg。在图中虚线范围内作热量衡算。在图中虚线范围内作热量衡算。随流股带入换热器的总热量:随流股带入换热器的总热量:其中其中:蒸汽带入的热量蒸汽带入的热量Q Q1 1=0.
15、0952708.9=257.3kW=0.0952708.9=257.3kW溶液带入的热量溶液带入的热量Q Q2 2=13.56=13.56(25-025-0)=89kW=89kW所以所以QQI I=257.3+89=346.3kW=257.3+89=346.3kW.冷凝水带出的热量冷凝水带出的热量Q Q3 30.095503.670.095503.6747.8kW47.8kW溶液带出的热量溶液带出的热量Q Q4 413.5813.58(80-080-0)=284.8kW=284.8kW随流股带出换热器的总热量随流股带出换热器的总热量QQO O=Q=Q3 3+Q+Q4 4=47.8+284.8=
16、332.6kW=47.8+284.8=332.6kW将以上诸值带入公式中:将以上诸值带入公式中:346.3=332.6+Q346.3=332.6+QL LQ QL L=13.7kW=13.7kW热损失百分数热损失百分数=.第一章第一章 流体流动流体流动第一节第一节 概述概述一、定义:液体和气体统称为一、定义:液体和气体统称为流体流体。流体的特征是。流体的特征是具有流动性,其形状随容器的形状而变化;受外力具有流动性,其形状随容器的形状而变化;受外力作用时内部产生相对运动。作用时内部产生相对运动。二、流体的流动规律是本课程的重要基础,因为:二、流体的流动规律是本课程的重要基础,因为:.1 1、化工
17、生产中所处理的物料大多为流体,从一设、化工生产中所处理的物料大多为流体,从一设备送往另一设备,借助管道和输送机械备送往另一设备,借助管道和输送机械(如泵、风机如泵、风机等等)来完成。需要研究流体的流动规律,同时进行管来完成。需要研究流体的流动规律,同时进行管路的设计计算。路的设计计算。2 2、化工设备中的传热、传质和化学反应过程大多是、化工设备中的传热、传质和化学反应过程大多是在流体流动的条件下进行,需首先研究流体的流动在流体流动的条件下进行,需首先研究流体的流动规律及流体流动的内部结构。规律及流体流动的内部结构。.三、连续性假设三、连续性假设流体是由彼此之间没有空隙,没有微观运动流体是由彼此
18、之间没有空隙,没有微观运动的无数流体质点的无数流体质点(或称或称微团微团)所组成的连续介质。所组成的连续介质。流体质点由很多分子组成,其尺寸远大于分子自流体质点由很多分子组成,其尺寸远大于分子自由程,而与流体所在空间由程,而与流体所在空间(设备或管道设备或管道)相比又微相比又微不足道。这种流体的物理性质不足道。这种流体的物理性质(如密度、粘度等如密度、粘度等)和运动参数和运动参数(速度等速度等)均是连续变化的,从而可以均是连续变化的,从而可以使用连续函数这一有效的数学工具。使用连续函数这一有效的数学工具。.应当指出,连续性假设在绝大多数情况下应当指出,连续性假设在绝大多数情况下是适用的,但在高
19、真空的情况下,由于气体稀是适用的,但在高真空的情况下,由于气体稀薄,这种假设将不再成立。薄,这种假设将不再成立。四、不可压缩性流体与可压缩性流体四、不可压缩性流体与可压缩性流体若流体的体积不随压力及温度变化,则称若流体的体积不随压力及温度变化,则称其为不可压缩性流体。其为不可压缩性流体。.若流体的体积随压力及温度变化,则称其为若流体的体积随压力及温度变化,则称其为可可压缩性流体压缩性流体。实际流体均为可压缩性流体。但在实际工程问实际流体均为可压缩性流体。但在实际工程问题处理中,通常由于流体的体积随压力及温度变化题处理中,通常由于流体的体积随压力及温度变化很小而视其为不可压缩性流体;当气体的压力
20、或温很小而视其为不可压缩性流体;当气体的压力或温度变化很小时,亦可将气体作为不可压缩性流体处度变化很小时,亦可将气体作为不可压缩性流体处理;但一般情况下,由于气体比流体有较大的压缩理;但一般情况下,由于气体比流体有较大的压缩性及膨胀性,通常将它视为可压缩性流体。性及膨胀性,通常将它视为可压缩性流体。.1.1.11.1.1密度密度1 1、定义:单位体积流体所具有的质量称为流体的密、定义:单位体积流体所具有的质量称为流体的密度,用符号度,用符号表示。其表达式为表示。其表达式为 =-流体的密度,流体的密度,kg/mkg/m3 3;m m-流体的质量,流体的质量,kgkg;V V-流体的体积,流体的体
21、积,m m3 3。1.1 1.1 密度、相对密度和比容密度、相对密度和比容.一定的流体,密度是压力和温度的函数,即一定的流体,密度是压力和温度的函数,即=f f(p,p,t t)2 2 流体的密度流体的密度 (1)(1)假设:视液体为不可压缩性流体,其密度随压假设:视液体为不可压缩性流体,其密度随压力的变化很小力的变化很小(极高压力下除外极高压力下除外)可忽略不计,但温可忽略不计,但温度对液体密度有一定影响,故查取流体密度时,要度对液体密度有一定影响,故查取流体密度时,要注意注明其温度条件。注意注明其温度条件。.(2)(2)流体混合物的密度流体混合物的密度 若几种液体混合前的分体积等于混合后的
22、总体积,若几种液体混合前的分体积等于混合后的总体积,则混合物的平均密度可按下式计算:则混合物的平均密度可按下式计算:m m-液体混和物的平均密度,液体混和物的平均密度,kg/mkg/m3 3;a a1 1、a a2 2、a an 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,a a1 1+a a2 2+a an n=1=11 1、2 2、n 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/mkg/m3 3.已知硫酸与水的密度分别为已知硫酸与水的密度分别为1830kg/m1830kg/m3 3与与998kg/m998kg/m3 3,试求含硫酸为,试求含硫酸为60%6
23、0%(质量)的硫酸水溶(质量)的硫酸水溶液的密度为若干。液的密度为若干。.解:根据混合物密度的计算公式解:根据混合物密度的计算公式 =(3.28+4.01)10-4=7.2910-4m=1372kg/m3.3 3 气体的密度气体的密度 气体为可压缩流体,其密度随温度和压力变化气体为可压缩流体,其密度随温度和压力变化较大。当没有气体密度数据时,如果压力不太高、较大。当没有气体密度数据时,如果压力不太高、温度不太低,气体的密度可近似按理想气体状态方温度不太低,气体的密度可近似按理想气体状态方程式计算,即程式计算,即(1)(1)一种气体分子一种气体分子 p p-气体的压力,气体的压力,kPakPa;
24、T T-气体的温度,气体的温度,K K;M M-气体的分子量,气体的分子量,kg/kmolkg/kmol;R R-通用气体常数,通用气体常数,R R=8.314kJ/(kmolK)=8.314kJ/(kmolK)。.气体的密度亦可按下式计算:气体的密度亦可按下式计算:0 0-标准状态下气体的密度,标准状态下气体的密度,kg/mkg/m3 3;T T0 0-标准状态温度,标准状态温度,K K,T T0 0=273K=273K;p p0 0-标准状态压力,标准状态压力,kPakPa,p p0 0=101.33kPa=101.33kPa。.应注意:当气体的温度较低、压力较高时,气体的应注意:当气体的
25、温度较低、压力较高时,气体的密度需采用真实气体状态方程式进行计算。密度需采用真实气体状态方程式进行计算。(2)(2)气体混合物的密度气体混合物的密度气体混合的平均密度气体混合的平均密度m m可用下式计算可用下式计算式中的式中的P P为混合气体的总压,式中的为混合气体的总压,式中的M Mm m为混合气体的为混合气体的平均分子量,即平均分子量,即.M M1 1 、M M2 2M Mn n-气体混合物各组分的分子量,气体混合物各组分的分子量,kg/kmolkg/kmol;y y1 1、y y2 2 y yn n-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,y y1 1+y y2 2+y
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