- •Вопрос 1: Классификация основных процессов химической технологии.
- •Вопрос 2:
- •Вопрос 3. Гидростатика. Гидростатическое давление. Дифференциальное уравнение равновесие жидкости Эйлера (вывод).
- •4. Основное уравнение гидростатики. Уравнение Паскаля (вывод).
- •5. Вязкость. Напряжение сдвига. Влияние температуры и давления на динамическую вязкость. Ньютоновские и неньютоновские жидкости.
- •6. Основные характеристики движения жидкостей: скорость и расход жидкости, гидравлический радиус и эквивалентные диаметр, установившийся и неустановившийся потоки.
- •Вопрос 8: Уравнение неразрывности (сплошности) потока.
- •Вопрос 7: Режимы движения реальной жидкости. Интенсивность турбулентности.
- •11. Уравнение Бернулли. Полный гидродинамический напор. Уравнение Бернулли применительно к движению реальной ж-ти.
- •12. Определение стат. И динам. Напоров. Распределение скоростей по сечнию потока.
- •17. Гидравлич. Сопротивление тепло- и массообменных аппаратов
- •18.Основы теории подобия
- •Вопрос 20. «3 теоремы подобия. Основные критерии подобия.»
- •3 Теоремы подобия(Киртина-Гохмана)
- •Вопрос 21. «Преобразование дифференциальных уравнений методом подобия.»
- •25. Диффузионная модель структуры потоков (одно- и двухпараметрическая модели)/вывод.
- •31. Осаждение частиц под действием силы тяжести. Скорость осаждения/вывод/ и ее определение для ламинарного, переходного и турбулентного режимов осаждения (без использования критерия Архимеда).
- •32. Определение скорости осаждения и диаметра частиц с использованием критериев Архимеда, Лященко и Рейнольдса.
- •34. Гидродинамика псевдоожиженного слоя. Структура псев.Слоя. Три основных состояния зернистого материала. Число псевдоожижения.
- •35. Гидравлическое сопротивление псевдоожиженного слоя. Аналитич. И графич. Определение ωпс
- •Вопрос 37: Гидродинамика барботажа. Определение диаметра и скоростидвижения (подъема) пузырей. Критический расход газа.
31. Осаждение частиц под действием силы тяжести. Скорость осаждения/вывод/ и ее определение для ламинарного, переходного и турбулентного режимов осаждения (без использования критерия Архимеда).
С ростом скорости растет сопротивление среды, что приводит к уменьшению ускорения частицы, в результате через короткий промежуток времени наступает равновесие.
Для
ламинарного режима (область действия
закона стокса):
,
максимальный размер частицы:
Для
переходного режима (
):
Для
турбулентного режима (Re>500):
32. Определение скорости осаждения и диаметра частиц с использованием критериев Архимеда, Лященко и Рейнольдса.
Критерий
Архимеда:
,
где d
– является определяющим линейным
размером частицы, за максимальной
разности мощности с которой принята.
Критерий Архимеда в скорость осаждения
не входит, он состоит из величин, которые
заданы или могут быть заранее определены.
Критерий
Лященко:
Для
ламинарного режима:
Для
переходного режима 2<Re<500:
3600<Ar<83000
Для
турбулентного режима (Re>500,
Ar>83000):
,
т.о. рассчитав критерий Архимеда
определяют область, в которой происходит
осаждение по соотношению данной области
уравнений, рассчитывают Re
и по нему скорость осаждения. Зная
область осаждения рассчитывают:
33. Дв-ние ж-ти в слое зернистых материалов или насадочных тел. Гидравлическое сопротивление( для 3 режимов), фиктивная скорость, порозноть, удельная поверхность.
зернистый слой восход. потока ж-ти/газа может оставаться неподвиж. (фильтрующим)
переходить во взвш состояние (псевдоожиженное сос-ние)
В послед случае частицы перемешивают слой их расшир. становится очень подвижным и уподоблятся кипящей ж-ти.
В зависимости от скорости потока через зернистый слой возможно следующие состояния слоя.
а) состояние неподвиж( фильтрующ. слой) не большая скорость Г или Ж, неизмен. взаим. расположение тв. частиц . При увеличении скорости потока выше некоторого крит. значения ( скорость псевдоожижения переходит во взвешенное состояние, причем структурный слой может быть различным.
б) взвешенный слой с равномерный распределением тв. фазы, не зависит от продолжительности процесса и размеров аппарата- реал. при сравнении низких скоростей (благоприятное условия одним из размеров и формы частицы) в) взвешенный слой с барбатажем пузырей
34. Гидродинамика псевдоожиженного слоя. Структура псев.Слоя. Три основных состояния зернистого материала. Число псевдоожижения.
Зернистый слой, через кот.движ. восход поток Ж или Г, может оставаться неподвиж., переходить во псевдоожиженное состояние, в последнем случае частицы перемеш., слой не расширяется, становится подвижным и уподобляется кипящей Ж.
В завис от ск-ти потока через зерн.слой, возможны след.состояния слоя:
3 основных состояния зерн.материала:
Фильтрация ( ω0 < ωпс)
Взвеш.слой ( ωпс < ω0 < ωу )
Унос (ω0 > ωу )
Отношение ω0 , наход. в интервале [ωпс - ωу] к ω начала пс, называется числом псевдоожижения (пс)
35. Гидравлическое сопротивление псевдоожиженного слоя. Аналитич. И графич. Определение ωпс
Гидравлическое сопротивление
Определение
ωпс
:
