化工原理公式和重点概念

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1、《化工原理》重要公式第一章流体流动牛顿粘性定律静力学方程机械能守恒式动量守恒雷诺数阻力损失层流或局部阻力当量直径孔板流量计,第二章流体输送机械管路特性泵的有效功率泵效率最大允许安装高度风机全压换算第四章流体通过颗粒层的流动物料衡算:三个去向:滤液,滤饼中固体,滤饼中液体过滤速率基本方程,其中恒速过滤恒压过滤生产能力回转真空过滤板框压滤机洗涤时间(,)第五章颗粒的沉降和流态化斯托克斯沉降公式,重力降尘室生产能力除尘效率流化床压降第六章传热傅立叶定律牛顿冷却定律努塞尔数普朗特数圆管内强制湍流受热b=0.4,冷

2、却b=0.3传热系数传热基本方程式热量衡算式或第七章蒸发蒸发水量热量衡算传热速率溶液沸点第八章气体吸收亨利定律,;相平衡费克定律传递速率;对流传质总传质系数传质速率方程式吸收过程基本方程式对数平均推动力吸收因数法最小液气比物料衡算式第九章液体精馏相平衡常数相平衡方程物料衡算轻组分回收率默弗里板效率线方程塔内气液流率精馏段操作方程提馏段操作方程最小回流比芬斯克方程第十章气液传质设备全塔效率填料塔高度第十一章液液萃取分配系数选择性系数单级萃取;;第十二章其他传质分离方法总物料衡算式传质区计算式第十三章热、质同

3、时传递的过程湿度相对湿度当;当焓比容湿球温度绝热饱和温度路易斯规则空气-水系统℃,第十四章固体干燥干燥速率恒速段速率间隙干燥恒速段时间:降速段时间:(近似处理)连续干燥物料衡算热量衡算;预热器;理想干燥热效率;当时《化工原理》重要概念第一章流体流动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

4、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

5、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。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

6、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。第二章流体输送机械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He~qV,η~qV,Pa~qV。离心泵

7、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。离心泵与往复泵的比较(流量、

8、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/m3),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。第三章液体的搅拌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

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