- •Вопрос 1 Основные физико-химические величины: плотность, удельный вес, вязкость, поверхностное (межфазное) натяжение.
- •Вопрос 2 Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера.
- •Вопрос 3 Основное уравнение гидростатики
- •Вопрос 4 Режимы течения жидкостей. Эквивалентный диаметр.
- •Вопрос 5 Уравнение неразрывности (сплошности) потока.
- •Вопрос 6 Распределение скоростей и расход жидкости при установившемся ламинарном потоке.
- •Вопрос 7 Уравнение Бернулли. Измерение расхода и скорости.
- •Вопрос 8 Теплопроводность, конвекция, теплоотдача, тепловое излучение.
- •Вопрос 10 Температурное поле и температурный градиент.
- •Вопрос 9 Основное уравнение теплопередачи.
- •Вопрос 11 Передача тепла теплопроводностью.
- •Вопрос 12 Передача тепла конвекцией.
- •Вопрос 13 Теплопроводность многослойной плоской стенки.
- •Вопрос 14 Теплопроводность многослойной цилиндрической стенки.
- •Вопрос 15 Нагревание, охлаждение, конденсация.
- •Броуновское движение
- •Способы получения холода и характеристика источников охлаждения
- •Конденсация насыщенных паров
- •Конденсация перенасыщенного пара
- •Конденсация ненасыщенного пара
- •Конденсат на окнах
- •Вопрос 16 Теплообменные аппараты. Устройство кожухотрубчатых теплообменников.
- •Вопрос 17 Выпаривание: сущность процесса, способы его организации.
- •Вопрос 18 Конструкции выпарных аппаратов.
- •Вопрос 19 Однокорпусные выпарные аппараты: материальный и тепловой балансы.
- •Вопрос 20 Конденсация паров: сущность процесса, обобщенное уравнение для определения коэффициента теплоотдачи.
- •Расчет коэффициентов теплоотдачи
- •Вопрос 21 Расчет поверхностных конденсаторов паров.
- •Вопрос 22 Теплопередача при переменных температурах теплоносителей. Нету
- •Вопрос 23 Влияние перемешивания на среднюю движущую силу процесса теплообмена.
- •Вопрос 24 Выбор взаимного движения теплоносителей. Нету
- •Вопрос 25 Кипение жидкостей.
- •Вопрос 26 Вынужденное движение в трубном и межтрубном пространстве. Не до конца Теплоотдача при вынужденном движении в трубах
- •Вопрос 27 Массопередача: виды процессов массопередачи.
- •Вопрос 28 Правило фаз. Способы выражения состава фаз.
- •Вопрос 29 Механизм переноса массы. Уравнение массотдачи.
- •2.1.1 Конвективный механизм
- •2.1.2 Молекулярный механизм
- •2.1.3 Турбулентный механизм
- •Вопрос 30 Уравнение массопередачи
Вопрос 30 Уравнение массопередачи
Уравнение массопередачи |
Количество вещества, переходящего из фазы, где его содержание выше равновесного, в фазу, где содержание этого вещества ниже равновесного, пропорционально степени отклонения от равновесия: разности концентраций - рабочей концентрации вещества в одной из фаз и равновесной концентрации в ней этого вещества, которая называется движущей силойпроцесса, а также пропорционально площади соприкосновения фаз и продолжительностипроцесса массообмена: М = K Δ Fτ , (6.21) Где М - Количество вещества, перешедшего из одной фазы в другую, кг; К - Коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом массопередачи; Δ - движущая силапроцесса массопередачи; F - Поверхность соприкосновения (контакта) фаз, м2; τ - продолжительность процесса массопередачи, с. Размерность коэффициента массопередачи зависит от размерности движущей силыпроцесса, которая выражается в виде разностей объемных 181
Концентраций (Δ = φр – φ, кг/м3), в виде разности молярных долей (Δ = ХР – Х, долей моля), в виде разности парциальных давлений (Δ = РР – Р, Па), в виде разности относительных массовых долей (Δ = УР -У, кг/кг) и Т. д. В указанных выражениях движущей силы процесса индекс р означает, что данная величина имеет отношение к равновесному состоянию. |
