- •Классификация процессов и аппаратов:
- •Тема: Разделение неоднородных систем
- •Тема: Осаждение
- •Материальный баланс
- •Тема: Фильтрование
- •Фильтрующие перегородки
- •Достоинства и недостатки друк фильтра
- •Р амный фильтрующий пресс
- •Достоинства и недостатки рамного фильтрующего пресса:
- •Тема: Расчетное уравнение фильтрования
- •Тема: Очистка газов
- •Достоинства и недостатки пылиосадительной камеры
- •Достоинства и недостатки циклона
- •Расчетные уравнения процесса очистки газов
- •Мокрая очистка газов.
- •Тема. Расчетные уравнения процесса центрифугирования
- •Тема: Тепловые процессы
- •Определение тепловой нагрузки аппарата
- •Тема: Передача тепла через плоскую стенку
- •Тема. Нагревающие агенты
- •Охлаждающие агенты
- •Тема: Теплообменные аппараты
- •Классификация теплообменных аппаратов
- •Поверхностные теплообменники
- •Теплообменник с u - образными трубками
- •Теплообменник труба в трубе
- •Оросительные трубчатые теплообменники
- •Пластинчатые теплообменники
- •Спиральные теплообменники
- •Конденсаторы смешения
- •1)По способу передачи тепла
- •2) По способу циркуляции растворов
- •Аппараты применяемые для выпаривания
- •Выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой
- •3)Выпарные аппараты с барботажем топочных газов
- •4) Выпарной аппарат с погружными горелками
- •Тема: Расчетное уравнение процесса выпаривания
- •Тема: Массообменные процессы Движущая сила процессов массообмена и передач тепла
- •Виды массообменных процессов
- •Тема. Абсорбция
- •Аппараты применяемые для абсорбции
- •Виды насадок
- •Типы насадок:
- •Распылительный абсорбер
- •3)Барботажный абсорбер
- •Уравнения процесса массопередачи
- •Тема. Расчетные уравнения процесса сушки
- •Тема. Аппараты применяемые для сушилки
- •3)Барабанные сушилки
- •4)Распылительная сушилка
- •4 )Пневматические сушилки
Тема. Расчетные уравнения процесса центрифугирования
1)Давление фильтрования
ΔPц=С/F,
где F- средняя поверхность фильтрования;
С- центробежная сила, развиваемая при центрифугировании.
2)Центробежная сила
С=Mω2R,
где М- масса осадка и жидкости, находящихся в барабане;
R- радиус барабана;
ω- окружная скорость.
Тема: Тепловые процессы
Величина |
Название |
Еденица измерения
|
G,g |
Количество горячего и холодного теплоносителя
|
кг/с |
I,i |
Энтальпия горячего и холодного теплоносителя
|
Дж/кг |
Q г |
Количество тепла, отданное горячим теплоносителем
|
Вт, Дж/с |
Qx |
Количество тепла, которое принято холодным теплоносителем
|
Вт, Дж/с |
Qn |
Потери тепла в окружающую среду
|
Вт, Дж/с |
Δ Т
|
Перепад температур |
К |
С
|
Удельная теплоемкость |
Дж/кг·К |
k
|
Коэффициент теплопередачи |
Вт/ м·К |
F
|
Поверхность теплообмена |
м2 |
α
|
Коэффициент теплоотдачи |
Вт/м2·К |
λ
|
Коэффициент теплопроводности |
Вт/м·К |
q
|
Плотность теплового потока |
Вт/м2 |
δ
|
Толщина стенки |
м |
r |
Удельное термическое сопротивление
|
м2·К/Вт |
Движущей силой процесса теплообмена является разность между горячим и холодным теплоносителем.
Способы проведения тепловых процессов:
1) Передача тепла от горячего к холодному осуществляется путем непосредственного соприкосновения (водяной пар нагревает холодный воздух).
2) Передача тепла осуществляется через стенку
Наиболее распространен второй способ передачи и крайне редко применяется первый, т.к. возможно получение побочных продуктов.
Виды передачи тепла:
1) Путем теплопроводности осуществляется за счет колебательного движения частиц в материале, не перемещаясь относительно друг друга.
2) Осуществляется путем конвекции, осуществляется за счет движения потока частиц газа или жидкости
естественная конвекция,
вынужденная конвекция,
лучеиспускания конвекция.
Тепловой баланс
Он основан за счет сохранения энергии.
Уравнение теплового баланса
Уравнение теплового баланса
GI1+gi1=GI2gi2
G,g - количество горячего и холодного теплоносителя
I,i - энтальпия удельная. горячего и холодного теплоносителя(количество тепла содержащегося в 1 кг. теплоносителя)
G(I1-I2)=g(i1-i2)
2) Количество тепла, отданное горячим теплоносителем.
Qг=G(I1-I2)
3) Количество тепла, принятое холодным теплоносителем.
Qx=g(i1-i2)
4)Уравнение теплового баланса в общем виде
Qгор=Qхол+Qп
Qп - потери тепла в окружающую среду (3-5%)
