化工工艺设计基础知识篇

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时间:2018-11-14

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1、WORD格式可编辑目录致新员工书1第一篇销售人员管理政策篇6第一章2009年度市场营销策略6第二章营销组织体系7第二章责任分布/工作职责10第三章业务管理/业务流程15第四章销售政策/奖惩政策18第五章薪酬/绩效管理22第二篇化工工艺基础知识篇26第六章流体流动26第七章传热学基本知识35第八章吸收基本知识38第九章蒸馏基本知识40第十章去湿/干燥基本知识48第三篇换热器基本知识篇50第四篇公司产品知识篇65第十一章公司产品概述65第十二章JAD换热器性能特点66第十三章销售工程师知识问答68第五篇产品工艺应用篇78第十四章换热器工

2、艺应用概述78第十五章JAD换热器工艺应用83第十六章工程案例分析88技术资料专业整理WORD格式可编辑第二篇化工工艺基础知识篇第六章流体流动一、概述1、流体:气体和液体统称为流体。在化工生产中所处理的物料有很多是流体。根据生产要求,往往需要将这些流体按照生产程序从一个设备输送到另一个设备。化工厂中,管路纵横排列,与各种类型的设备连接,完成着流体输送的任务。除了流体输送外,化工生产中的传热、传质过程以及化学反应大都是在流体流动下进行的。流体流动状态对这些单元操作有着很大影响。   在研究流体流动时,常将流体视为由无数流体微团组成的连

3、续介质。所谓流体微团或流体质点是指这样的小块流体:它的大小与容器或管道相比是微不足道的。二、流体静力学:研究流体在外力作用下的平衡规律1、密度:单位体积流体的质量,称为流体的密度,其表达式为式中ρ――流体的密度,kg/m3;m――流体的质量,kg;V――流体的体积,m3。液体的密度随压力的变化甚小(极高压力下除外),可忽略不计,故常称液体为不可压缩的流体,但其随温度稍有改变。气体的密度随压力和温度的变化较大。2、比容:单位质量流体的体积,称为流体的比容,用符号v表示,单位为m3/kg,亦即流体的比容是密度的倒数。3、压力:流体垂直作

4、用于单位面积上的力,称为流体的压强,简称压强。习惯上称为压力。作用于整个面上的力称为总压力。在法定单位制中,压力的单位是N/m2,称为帕斯卡,以Pa表示。但长期以来采用的单位为atm(标准大气压)。它们之间的换算关系为:1标准大气压(atm)=101300Pa=760mmHg4、基准:压力可以有不同的计量基准(1)绝对压力和表压:绝对压力以零压力(绝对真空)为基准,表压则以当地大气压为基准。技术资料专业整理WORD格式可编辑(2)真空度:真空度也以当地大气压为基准,但真空度与表压的计算方向相反,即低于大气压的数值称为真空度。它与绝对

5、压力的关系,可用下式表示表压=绝对压力-大气压力当被测流体的绝对压力小于大气压时,其低于大气压的数值称为真空度(vacuum),即真空度=大气压力-绝对压力注意,此处的大气压力均应指当地大气压。在本章中如不加说明时均可按标准大气压计算。绝对压力、表压和真空度的关系,如图所示。三、管内流体流动规律1:流量与流速(一)流量(1)体积流量:单位时间内流体流经管道任一截面的体积,称为体积流量,以V表示,其单位为m3/s。(2)质量流量:单位时间内流体流经管道任一截面的质量,称为质量流量以G表示,其单位为kg/s。体积流量与质量流量之间的关系

6、为(二)流速(1)平均流速:流速是指单位时间内液体质点在流动方向上所流经的距离。实验证明,流体在管道内流动时,由于流体具有粘性,管道横截面上流体质点速度是沿半径变化的。管道中心流速最大,愈靠管壁速度愈小,在紧靠管壁处,由于液体质点粘附在管壁上,其速度等于零。但工程上,一般系以管道截面积除以体积流量所得的值,来表示流体在管道中的速度。此种速度称为平均速度,简称流速,以u表示,单位为m/s。技术资料专业整理WORD格式可编辑流量与流速关系为u=V/A(1-15)G=ρV=ρAu(1-16)式中A――管道的截面积,m2。(2)质量流速:单

7、位时间内流体流经管道单位截面的质量称为质量流速,以ω表示,单位为kg/m2·s。它与流速及流量的关系为ω=G/A=ρAu/A=ρu(1-17)由于气体的体积与温度、压力有关,显然,当温度、压力发生变化时,气体的体积流量与其相应的流速也将之改变,但其质量流量不变。此时,采用质量流速比较方便。(3)管道直径的估算:若以d表示管内径,则式(1-15)可写成流量一般为生产任务所决定,而合理的流速则应根据经济权衡决定,一般液体流速为0.5~3m/s。气体为10~30m/s。四、管内流体流动现象1、粘度:流体流动时产生内摩擦力的性质,称为粘性。

8、流体粘性越大,其流动性就越小。从桶底把一桶甘油放完要比把一桶水放完慢得多,这是因为甘油流动时内摩擦力比水大的缘故。牛顿粘性定律实验现象:板间液体运动,且形成上大下小的流速分布(速度差)。现象说明:(1) 板间流体可看成为许多流体层,且

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