
- •1.Предмет и задачи курса пиахт.
- •2. Классификация основных процессов
- •3.Общие принципы расчета процессов и аппаратов.
- •4. Определение основных размеров аппарата.
- •5. Моделирование процесоов и аппаратов.
- •6. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости Эйлера.
- •7.Основное уравнение гидростатики и его физический смысл
- •8.Закон Паскаля
- •9. Практическое применение уравнение гидростатике
- •10.Режимы движения жидкости
- •11.Профиль скоростей
- •12. Уравнение Бернулли и его физический смысл.
- •13. Практическое применение уравнения Бернулли.
- •14.Потери напора в трубопроводах.
- •15.Насосы. Классификация насосов.
- •16.Основные характеристики насосов.
- •17.Характеристика трубопроводной сети.
- •18. Подбор насоса к трубопроводной сети.
- •19.Разделение жидких неоднородных систем. Классификация процессов.
- •20.Материальный баланс разделения.
- •21.Отстаивание. Скорость осаждения.
- •22.Метод Лященко для определения скорости осаждения.
- •23. Действительная скорость осаждения.
- •24. Расчет отстойника непрерывного действия.
- •25. Фильтрование. Схема процесса.
- •26. Скорость фильтрования.
- •29. Ленточный фильтр. Устройство и принцип действия.
- •30. Центрифугирование. Сущность процесса.
- •31. Центробежная сила и фактор разделения.
- •32. Отстойная центрифуга. Устройство и принцип действия.
- •33. Фильтрующая центрифуга. Устройство и принцип действия
- •45. Основ урав-ние теплопередачи
- •46. Передача тепла теплопроводностью. Закон Фурье
- •47. Дифференциальное уравнение теплопроводности
- •48. Теплопроводность плоской стенки
- •49. Передача тепла конвекцией
- •50. Уравнение Теплоотдачи ( закон Ньютона)
- •51. Тепловое подобие
- •52. Взаимосвязь коэф теплоотдачи и теплопередачи
- •53. Теплопередача при переменных температурах
- •54.Кожухотрубчатые теплообменник. Устройство и принцип действия
- •55. Расчет теплообменника
- •57Схема переноса в-ва.
- •58.Молекулярная диффузия. Закон Фика.
- •59.Конвективная диффузия.
- •60.Закон конвективной диффузии.
- •61.Основное уравнение массопередачи.
- •62.Зависимость между коэффициентами массоотдачи и массопередачи.
- •63.Материальный баланс массопередачи.
- •64.Определение высоты массообменного аппарата.
- •66.Уравнение рабочей линии массообменных процессов
- •72. Конструкция насадочных абсорберов
- •78.Изображение процесса охлаждения воздуха на I-X-диаграмме
- •79. Изображение процесса взаимодействия воздуха с влажным материалом на I-X-диаграмме
- •80. Схема теоретической конвективной сушки
- •82. Материальный баланс сушки по влажному материалу
- •83. Материальный баланс сушки по влажному воздуху
- •84. Тепловой баланс конвективной сушки
- •85. Схема сушки с промежуточным подогревом воздуха
- •86. Изображение сушки с промежуточным подогревом на I-X-диаграмме
- •87.Барабанная сушилка. Устройство и принцип работы.
- •88. Расчёт сушилок
11.Профиль скоростей
Распределение скоростей по сечению трубопровода.в зависимости от режима ечения жидкости,распределен. Скоростей по трубопроводу имеет различную форму.
Графически распределение скоростей в ламинарном режиме можно распределить
стенка
профиль скорости
ось трубы
12. Уравнение Бернулли и его физический смысл.
Уравнение
Бернулли для идеальной жидкости.
Z - ювелирная высота(или геометрический напор)
-
это напор давления (или пьезометрический
напор)
-
это скоростной (динамический) напор
(
)
– полный гидростатический напор (м)
Уравнение Бернулли можно записать для 2-х произвольных сечений 1 и 2.
Уравнение Бернулли для реальной жидкости.
Поскольку в реальной жидкости обладающей вязкостью возникает сила трения, то в правой части уравнения для 2-х произвольных сечений появляется еще одно слагаемое, учитывающее потери напора на трения (hn)
13. Практическое применение уравнения Бернулли.
Трубка
Пито-Прандтля – это прибор, который еще
называют пневмометрической трубкой и
он служит для определения скорости
жидкости в данной точке измерения в
движущейся жидкости. Если в поток
движущийся жидкости разместить 1 потоку
обыкновенную стеклянную трубочку, то
уровень жидкости (hc)
будет
соответствовать полному гидростатическому
напору, а именно сумме (
).Если
в эту же т. движущего потока, поместить
Г-образную трубку, то уровень жидкости
в этой трубке покажет полный(суммарный)
напор
.
Разность уровней при Г-образной трубке
позволит определить скоростной напор,
т.е.
(м/с).
Трубка Пито позволяет определить
локальные скорости в потоке движущийся
жидкости, используя ее получают профиль
скоростей по сечению трубки.
Трубопровод представляет собой трубы цилиндрической формы, которые соединяются между собой специальными устройствами, которые называются соединениями, с помощью которых трубопровод большой длины может изменить направление в пространстве, диаметр.
14.Потери напора в трубопроводах.
При движении реальной жидкости по трубопроводу возникают потери напора (hn), которые обусловлены наличием силы трения и местными сопротивлениями. Сопротивление трения возникает из-за наличия силы вязкозного движения и оно существует при движении по всей длине трубопровода. Потери напора (hтр), Местное сопротивление (hм.с.) возникают при любом изменении направления движения жидкости и при изменении скорости потока. Кроме соединений на трубопроводе устанавливают вентили и краны, для перекрытия потока или для регулировки расхода. А так же измерительные приборы которые тоже относятся к местным сопротивлениям.
Для
расчета потерь напора о трения
-
коэф. трения, l-длина
трубопровода, d–
внутренний диаметр, w
–сред. Расходная скорость жидкости в
трубе.
Следует отметить что если диаметр трубы меняется по длине то для его расчета необходимо трубопровод разделить на отрезки с одинаковой скоростью, (т.е с одинаковым диаметром) и рассчитать отдельное сопротивление для каждого отрезка и суммировать их. Коэф. трения зависит от режима течения, если внутренняя поверхность труб гладкая(не имеет шероховатостей) то для ламинарного режима.
.
Но чаще всего трубы имеют высоты
шероховатости и вводят понятие абсолютная
шероховатость ∆ (или средняя высота
шероховатости). Для их учета, как правило,
использую понятие относительные
шероховатости рассчитываемые по
эмпирическим зависимостям.
Если труба имеет несколько сопротивлений
то коэф. суммируется.