化工原理(2024秋)

东北大学 张廷安

目录

  • 1 绪论
    • 1.1 绪论
    • 1.2 化工原理课程概述
    • 1.3 化工原理处理问题的方法
  • 2 第一章 流体流动
    • 2.1 流体流动
    • 2.2 概述
    • 2.3 流体静止的基本方程
    • 2.4 流体流动的基本方程
    • 2.5 流体流动现象
    • 2.6 管内流动的阻力损失
    • 2.7 管路计算
    • 2.8 流量测量
  • 3 第二章 流体输送机械
    • 3.1 流体输送机械
    • 3.2 概述
    • 3.3 液体输送机械(上)
    • 3.4 液体输送机械(中)
    • 3.5 液体输送机械(下)
    • 3.6 气体输送和压缩设备
    • 3.7 其他类型泵
  • 4 第三章 机械分离与固体流态化
    • 4.1 机械分离与固体流态化
    • 4.2 概述及筛分
    • 4.3 沉降分离
    • 4.4 过滤
    • 4.5 固体流态化
  • 5 第四章 搅拌
    • 5.1 搅拌
    • 5.2 概述
    • 5.3 搅拌设备
    • 5.4 搅拌功率
    • 5.5 搅拌装置的放大
    • 5.6 搅拌应用实例
  • 6 第五章 传热学
    • 6.1 传热学
    • 6.2 概述
    • 6.3 热传导
    • 6.4 两流体间的热量传递
    • 6.5 给热系数
    • 6.6 辐射传热
    • 6.7 传热设备
    • 6.8 填料床的传热分析
  • 7 第六章 蒸发
    • 7.1 概述
    • 7.2 单效蒸发
    • 7.3 多效蒸发
    • 7.4 蒸发
  • 8 第九章 吸收
    • 8.1 概述
    • 8.2 气液相平衡关系
    • 8.3 单相传质
    • 8.4 相际对流传质及总传质速率方程
    • 8.5 吸收塔的计算
    • 8.6 传质的理论
    • 8.7 吸收
流体流动现象
  • 1 内容
  • 2 练习
  • 3 测验
  • 4 案例

 

 

 


牛顿黏性定律

1)牛顿黏性定律,表明流体层之间的内摩擦力或剪应力与法相速度梯度成正比。

2)流体的粘度

  定义:反映流体粘性大小的物理量。

  物理意义:流体流动时在与流动方向垂直方向上产生单位速度梯度所需剪应力。

3)剪应力与动量通量

  式中,(mu)为动量,θ为时间,所以剪应力表示了单位时间通过单位面积的动量,即动量通量。

 流动型态

1)层流:其质点作有规则的平行运动,各质点互不碰撞,互不混合

湍流:其质点作不规则的杂乱运动,并相互碰撞,产生大大小小的旋涡。

2)雷诺数:

物理意义惯性力与粘性力之比。

3流型的判断:  

Re≤2000 滞流

Re≥4000 湍流(生产条件下Re≥3000

Re=2000 ∽4000 过渡流

管内流动分析

1)流体的力平衡:

2)层流时:

3)圆管内湍流的速度分布:  

 边界层与边界层分离

1)定义:流速降为未受边壁影响流速uo99%以内的区域为边界层,即边界层为受边界影响的区域。

2)边界层的形成和发展

1)流体流过光滑平板时,边界层由层流转变为湍流发生在Rec=2´105~3´106

2)流体在平板上的流动

平板上边界层厚度的估算:

层流边界层:δ/x=4.64/Rex0.5 Rex≤2×105

湍流边界层:δ/x=0.376/Rex0.2  Rex=ux·x·ρ/μ

3)流体在圆形直管的进口段内的流动

滞流:xo=(50100)d   xo——稳定段长度

3)边界层的分离

1)形体阻力流体质点进行着强烈的碰撞与混合而消耗能量,这部分能量损耗是由于固体表面形状而造成边界层分离而引起的,称为形体阻力。

2)边界层分离的必要条件是:逆压、流体具有粘性这两个因素缺一不可