- •М.А. Рузанова Гидрогазодинамика
- •Рецензенты:
- •Предмет гидрогазодинамики. Классификация хтп.
- •Основные физические свойства жидкостей
- •Приборы для измерения давления.
- •Закон внутреннего трения
- •Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.
- •Основное уравнение гидростатики.
- •Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.
- •Поток жидкости и его параметры.
- •Виды и режимы течения жидкостей
- •Уравнение постоянства расхода жидкости
- •Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости(уравнения Эйлера)
- •Уравнение Бернулли
- •Основное балансовое соотношение (обс)
- •Аналогия явления переноса субстанций. Законы молекулярного переноса
- •Уравнение конвективного переноса субстанций.
- •Моделирование хтп.
- •Теория подобия.
- •Гидродинамическое подобие.
- •Тепловое подобие.
- •Тепловое подобие (подобие процессов теплоотдачи).
- •Массообменное (диффузионное) подобие (подобие процессов массопередачи).
- •Гидродинамическая структура потока.
- •Модель идеального вытеснения (мив).
- •Модель идеального перемешивания (мип).
- •Ячеечная модель.
- •Диффузионная модель.
- •Гидравлический расчет трубопроводов
- •Местные сопротивления.
- •Гидравлический расчет трубопроводов.
- •Понятие в технико-экономическом расчете трубопроводов.
- •Перемещение жидкости (насосы)
- •Устройство и принцип действия поршневого насоса (пн).
- •Основные рабочие параметры пн.
- •Устройство и принцип действия цбн (центробежный насос).
- •Характеристика цбн.
- •Работа цбн на сеть.
- •Сравнительная характеристика цбн.
- •Понятие о компрессорах.
- •Контрольные задания по курсу «Гидрогазодинамика» для студентов заочного отделения
- •Вопросы к зачету и экзамену.
- •Учебное пособие Рузанова Марина Александровна
Гидродинамическая структура потока.
Общие понятия о структуре потоков.
В потоке жидкости в аппарате или химическом реакторе имеют место как поперечный, так продольный (вдоль оси аппарата) перенос субстанции.
Структура потока, т.е. распределение локальных скоростей жидкости в рабочей зоне аппарата зависит от многих факторов: от скоростей потоков, свойств компонентов, конструкции аппаратов и т.п.
Для увеличения пропускной способности аппаратов и реакторов необходимо интенсифицировать поперечный перенос. Однако, при этом расчет скорость и продольного переноса, что в большинстве случаев снижает эффективность процесса.
Цель ХТП – изменение какого-то свойства (температуры, концентрации и т.д.) рабочей среды во времени.
Вследствие различия локальных скоростей время пребывания частиц жидкости в рабочей зоне аппарата или реактора также различно. Результирующая степень изменения целевого свойства среды зависит не только от среднего времени пребывания частиц жидкости в рабочей зоне, но и от функции распределения элементов потока по времени их пребывания в аппарате.
Для измерения случайной величины – времени пребывания частиц жидкости в аппарате используют трассер (метку, индикатор). Это может быть раствор неорганической соли, краска и т.д. Метку в небольшом количестве вводят в поток на входе в рабочую зону аппарата, а затем измеряют концентрацию трассера на выходе из аппарата. Таким образом, получают зависимость. Таким образом, получают зависимость концентрации метки С от времени τ, т.е. выходную кривую, и кривую отклика. По этой кривой можно установить, какая часть жидкости отвошедшей в аппарат выйдет из него через данный интервал времени.
Различают две идеальные модели структуры потока: 1) модель идеального вытеснения (поршневой, или стержневой поток); 2) модель идеального перемешивания.
Модель идеального вытеснения (мив).
Рис.27 Эпюра локальных скоростей для МИВ.
В режиме ИВ время
пребывания в РЗ всех элементов потока,
движущихся с одинаковой скоростью ω,
одинаково:
,
(98) где Q
– объемный расход жидкости, V
– объем рабочей зоны (РЗ), L
– длина рабочей зоны.
Кривая отклика при импульсном (почти мгновенно) ввода дроссера для режима ИВ:
Рис.28 Режим ИВ
Пусть
– начальная концентрация трассера в
аппарате, где mT
– количество введенного в поток трассера.
Тогда функция отклика описывается соотношением:
Таким образом,
выходной сигнал фиксируется только в
момент времени
(до этого момента трассер не дошел до
выхода, а после этого момента он покинул
РЗ).
Часто выходной
сигнал описывают безразмерными
симплексами
и
,
т.е. приведенным временем и приведенной
концентрацией трассера.
В этом случае кривая отклика характеризуется соотношениями:
МИВ – беспараметрическая модель. К МИВ можно отнести движение жидкости через пучок параллельных труб небольшого диаметра, через неподвижный зернистый слой.
Модель идеального перемешивания (мип).
В режиме идеального
смешения частицы жидкости движутся с
бесконечно большими скоростями во всех
направлениях. В результате параметры
потока (концентрации, температуры и
т.д.) выравниваются во всех точках РЗ.
Поэтому некоторые частицы жидкости
могут попасть в выходной поток практически
мгновенно, не успев пройти обработку.
Иные частицы жидкости могут пребывать
в РЗ бесполезно долго. Значит, здесь
важно определить не только среднее
время пребывания частиц жидкости
,
но и распределение их по времени
пребывания в РЗ
.
находят по той же формуле, что и для МИВ:
,
(99)
где V – объем РЗ,Q – объемный расход жидкости.
Если в момент времени τ=0 во входной поток ввести трассер, то он мгновенно равномерно распределится в РЗ. Его концентрация составит . При этом получим выходные кривые:
а) б)
Рис.29 в размерных величинах в безразмерных величинах.
Как видно из графиков, трассер постепенно вымывается из РЗ.
Функция распределения
для МИП имеет экспоненциальный характер:
.(100)
Для аппарата
промежуточного типа (между МИВ и МИП)
выходная кривая:
,
т.к. трассер попадает в выходной поток
не сразу.
Рис.30
Время пребывания частиц жидкости в РЗ в случае МИП – величина случайная. Среднее время пребывания равно математическому ожиданию в размерном виде:
.
(101)
Дисперсия σ2 характеризует среднее значение квадрата разброса времени пребывания относительно мат. ожидания:
.(102)
Продольное (обратное) перемешивание пропорционально дисперсии времени пребывания элементов потока в РЗ.
К МИП близки аппараты с интенсивным перемешиванием (барботажные, с псевдоожиженным слоем и т.д.).
