内容发布更新时间 : 2024/11/1 8:11:16星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
华东理工大学 化工原理概念解释
华东理工大学化工原理
1. 质点 含有大量分子的流体微团,其尺寸远小于设备尺寸,但比起分子自由程却要大得多。
连续性假定 假定流体是由大量质点组成的、彼此间没有间隙、完全充满所占空间的连续介质。
拉格朗日法 选定一个流体质点 , 对其跟踪观察,描述其运动参数 ( 如位移、速度等 ) 与时间的关系。
欧拉法 在固定空间位置上观察流体质点的运动情况,如空间各点的速度、压强、密度等,即直接描述各有关运动参数在空间各点的分布情况和随时间的变化。 轨线与流线 轨线是同一流体质点在不同时间的位置连线,是拉格朗日法考察的结果。流线是同一瞬间不同质点在速度方向上的连线,是欧拉法考察的结果。 系统与控制体 系统是采用拉格朗日法考察流体的。控制体是采用欧拉法考察流体的。
理想流体与实际流体的区别 理想流体粘度为零,而实际流体粘度不为零。 粘性的物理本质 分子间的引力和分子的热运动。通常液体的粘度随温度增加而减小,因为液体分子间距离较小,以分子间的引力为主。气体的粘度随温度上升而增大,因为气体分子间距离较大,以分子的热运动为主。 总势能 流体的压强能与位能之和。
可压缩流体与不可压缩流体的区别 流体的密度是否与压强有关。有关的称为可压缩流体,无关的称为不可压缩流体。
伯努利方程的物理意义 流体流动中的位能、压强能、动能之和保持不变。 平均流速 流体的平均流速是以体积流量相同为原则的。 动能校正因子 实际动能之平均值与平均速度之动能的比值。
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华东理工大学 化工原理概念解释
均匀分布 同一横截面上流体速度相同。
均匀流段 各流线都是平行的直线并与截面垂直 , 在定态流动条件下该截面上的流体没有加速度 , 故沿该截面势能分布应服从静力学原理。
层流与湍流的本质区别 是否存在流体速度 u 、压强 p 的脉动性,即是否存在流体质点的脉动性。
2. 管路特性方程 管路对能量的需求,管路所需压头随流量的增加而增加。 输送机械的压头或扬程 流体输送机械向单位重量流体所提供的能量 (J/N) 。 离心泵主要构件 叶轮和蜗壳。
离心泵理论压头的影响因素 离心泵的压头与流量,转速,叶片形状及直径大小有关。
叶片后弯原因 使泵的效率高。
气缚现象 因泵内流体密度小而产生的压差小,无法吸上液体的现象。
离心泵特性曲线 离心泵的特性曲线指 H e ~ q V ,η~ q V , P a ~ q V 。 离心泵工作点 管路特性方程和泵的特性方程的交点。 离心泵的调节手段 调节出口阀,改变泵的转速。
汽蚀现象 液体在泵的最低压强处 ( 叶轮入口 ) 汽化形成气泡,又在叶轮中因压强升高而溃灭,造成液体对泵设备的冲击,引起振动和侵蚀的现象。 必需汽蚀余量 (NPSH)r 泵入口处液体具有的动能和压强能之和必须超过饱和蒸汽压强能多少
离心泵的选型 ( 类型、型号 ) ①根据泵的工作条件,确定泵的类型;②根据管路所需的流量、压头,确定泵的型号。 正位移特性 流量由泵决定,与管路特性无关。 往复泵的调节手段 旁路阀、改变泵的转速、冲程。
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离心泵与往复泵的比较 ( 流量、压头 ) 前者流量均匀,随管路特性而变,后者流量不均匀,不随管路特性而变。前者不易达到高压头,后者可达高压头。前者流量调节用泵出口阀,无自吸作用,启动时关出口阀;后者流量调节用旁路阀,有自吸作用,启动时开足管路阀门。
通风机的全压、动风压 通风机给每立方米气体加入的能量为全压 (Pa=J/m 3 ) ,其中动能部分为动风压。
真空泵的主要性能参数 ① 极限真空 ;② 抽气速率。
3. 搅拌目的 均相液体的混合,多相物体 ( 液液,气液,液固 ) 的分散和接触,强化传热。
搅拌器按工作原理分类 搅拌器按工作原理可分为旋桨式,涡轮式两大类。旋桨式大流量,低压头;涡轮式小流量,高压头。
混合效果 搅拌器的混合效果可以用调匀度、分隔尺度来度量。
宏观混合 总体流动是大尺度的宏观混合;强烈的湍动或强剪切力场是小尺度的宏观混合。
微观混合 只有分子扩散才能达到微观混合。总体流动和强剪切力场虽然本身不是微观混合,但是可以促进微观混合,缩短分子扩散的时间。 搅拌器的两个功能 产生总体流动;同时形成湍动或强剪切力场。
改善搅拌效果的工程措施 改善搅拌效果可采取增加搅拌转速、加挡板、偏心安装搅拌器、装导流筒等措施。
4. 非球形颗粒的当量直径 球形颗粒与实际非球形颗粒在某一方面相等,该球形的直径为非球形颗粒的当量直径,如体积当量直径、面积当量直径、比表面积当量直径等。
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