Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии.-1

.pdf
Скачиваний:
281
Добавлен:
20.11.2023
Размер:
28.73 Mб
Скачать

Соотношения между единицами измерения

Величины

Длина

Масса

Температура

Угол плоский

Вес (сила тяжести)

Вязкости коэффициент динамический

Вязкости коэффициент кинематический

Давление

Диффузии коэффициент Мощность

Натяжение поверхности иое

Объем

Единицы

 

Соотношение между единицами на­

измерения

 

мерения СИ и наиболее часто

в СИ

 

встречающимися единицами других

 

 

 

систем и внесистемными

м

1 мкм = 10-6 м

 

1

1 =

10~10 м

 

1

ft =

0,3048 м

кг

1

m = ‘ 25,4-Кг* м

1

т== 1000 кг

 

1

Ц 85 100 кг

11Ь =: 0,454 кг

К/°С = (/ + 273,15) К

 

/°Р =

Г - |- ( / - 3 2 ) +

273,1б]

К

рад

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

1

"

W

рад

 

 

 

 

 

 

Г -

- 10800

раД

 

 

Н

1

оборот =

2л рад =г 6,28 рад

 

1

кг =>9,81

Н

 

 

 

1

дин :=

10' 6

н

 

 

 

1

стен =

103

н

 

 

 

1

lbf =

4.45 Н

 

 

Па*с

1

п =

1 дии *с/см- — 0,1 Па-с

 

 

1 сП =

 

1

кгс-с

 

 

 

 

9810

м2 =

Ю'8 Па-с

м2/с

1

lbbs/Ш =

47,88 Па «с

*

1 Ст =

I см2/с= 10~4 м2/с

 

 

1 ftVs =

0,093 м2/с

 

 

Па

1 ft2/h =

25,81 м2/с

 

 

1 бар =

10^ Па

 

 

 

1 мбар =

100 Па

 

 

 

1 дин/см2 = I мкбар =

0,1 Па

 

 

1 кгс/см? =

I аг =

9,81. Ю4 Па =

 

 

1

. Л

9,81

Па

 

=

735 мм рт

ст

 

кгс/м2 *

 

 

F

ст*

 

I

мм вод. ст. =

9,81

Па

 

 

1

мм рт. ст. =

133,3 Па*

 

 

1

lbf/in? *

6894,76 Па

 

 

м2/с

1

lbf/ft2 =

47,88 Па

 

 

 

1

ft2/s = 0,0929 м2/с

 

 

 

Вт

1

кгс*м/с =

9,81 Вт

 

 

 

 

1

эрг/с= 10~7

Вт

 

 

 

 

 

1

ккал/ч=

1,163 Вт

 

 

 

Н/м

1

lbf-ft/s =

1,356 Вт

 

 

1

кгс/м — 9,81 Дж/ма

10~3 Дж/\т2 =г

 

1 эр1 /см? =

1 дин/см =

м*

1

л =

10”3

м3 =

1

лиг*

^

 

 

1

ft3 =

28,3 дм3 =

2,Ы* 10~2 ъ'

 

 

1

in3 =

16,387 см3

-

16,39-1C ‘

 

 

Единицы

Соотношения между единицами из­

Величины

мерения СИ и наиболее часто

измерения

 

в СИ

встречающимися единицами другии

 

 

систем и внесистемными

Объем УДельный

Плотность

Плотность теплового потока (теплонапряжение, удельная тепловая на­ грузка)

Площадь

Работа, энергия, количество теплоты

Расход массовый

Расход объемный

Скорость линейная

Скорость угловая

Теплоемкость удельная массовая

Теплоотдачи коэффици­ ент, теплопередачи коэф­ фициент Теплопроводности коэф­ фициент Теплота удельная (фазо­

вого превращения) Уско! еиие линейное

Частота

м3/кг

1

м 7 т =

10"8

м;(/кг

10-* м*/кг

кг/м3

1 дмя/кг =

1

см8/г =

1

т/м8 =

1 кг/дм8 =

1 г/см8 = 10* кг/м8

 

1

кгс-с2/м4 =

9,81

кг/м3

 

1

lb/fts »

16,02 кг/м8

 

Вт/м?

1

lb/ins «

27,68-108 кг/м8

1

ккал/(м?-ч) =

1,163 Вт/м?

 

мл*-

 

 

_

^

 

 

ма

1

ft3 = 0,0929 м3

м3

 

Дж

1

in3 =

6,451 • КГ*

 

1

кгс-м =

 

,81 Дж

 

 

 

1 эрг =

10"’ Дж

 

 

 

1

кВт-ч =

 

3,6-10* Дж

 

1

ккал =

4,1868-108 Дж = 4,19 кДж

 

1

lbf-ft =

1,356 Дж

 

 

1

Ibf-In =

0,113 Дж

 

кг/с

1 B T U =

1055,1 Дж

 

1

lb/s =

0,454 кг/с

 

 

м3/с

1

'b/h =

1,26-Ю-4 кг/с

1

л/мии =

16,67-Ю-« м*/с

 

1

ft8/ s =

28,3-10-®

м8 с

м/с

1

in3/ s =

 

16,4-10-3 м3/с

1

ft/s =

0,3048 м/с

 

 

рад/с

1

об/мин =

 

 

рад/с

 

Дж/(кг*Ю

1

об/с =

рад/с

 

кДж/(кг-К)

1

ккал/(кг-°С) =

4,19

 

1 эрг/(г-К) =

10-* Дж/(кг-К)

Вт/(м?-К)

1

BTU/(lb-deg F) — 4,19 кДж/(кг-К)

1

ккал/(м3-ч-°С) =

1,163 Вт/(м?К)

 

1 BTU/(ft8-h-degF)= 5,6 BT/(M3-KJ

Вт/(м*К)

1

ккал/(м-ч-°С) =

1,163 Вт/(м-К)

Дж/кг

1

BTU/(ft-h-deg F) —

1,73 Вт/(м-К)

1

ккал/кг =

1

кал/г =

4,19 кДж/кг

м/с2

1 BTU/lb =

2326 Дж/кг

 

in/s3 =

25,4- 1<Г3 м/с3

Гц

1

ft/s? =

0,3048 м/с?

 

Гц = 1

с-1

 

 

 

 

 

1 об/с=

1

Гц

 

 

 

 

 

 

•]

ш “ = 6 0 ГЦ

Энтальпия удельная

Дж/кг

1

 

Энтропия удельная

Дж/(кг*К)

1

 

м!&> с

■*у

MÏIa -с

О,

 

-Afi

ОМ 3,75

 

0,19

-3,35

 

0,18

-3,25

ОД-

0,17

-3,0

 

0,16-

-2,75

 

0,15-

-2,55

0J4--0&

0,14

 

0,13-

0,13 4 -2 ,2 5

0,12-

0,12

 

0,11--о,т

0,03--OfiS

OfiB-

DfiJ- ~°>70

0,06- 0,75

0,05

-0,60

OftA-

0,03 -0,65

0,02 -0,90

Ъ01- -0J5

О -1,0

- 2 р

0,11

1.90

0, 10- 1.90

0,09 1,70

0,06 1,60

0,07 1Д0

0,06 -1,40

0,05

1,30

0JÛ4

1,20

0,03

0,02- 1,10 Ц01- 1J0S 0- W

Рис. I, Номограмма для определения динамического коэффициента вяз* кости органических жидкостей.

Рис. IL Расположение отверстий в трубных решетках двухходового кожухотрубчато­ го теплообменника.

Диаметрdf

м м

5 0 0 -

4 0 0 -

3 0 0 -

200-

100 -

eo-z

êo

70

60

50-

4 0 -

30'

20-

10 - J

Р а сх о д V»

мз/ч 7‘

tfOOOO

50000

4 0 0 0 0

30000

 

20000

100C0

6000

4000

2 000

1000

600

400

200

100

60

40

30

£

,-15

6

4

2

1

0.6

0.4

0,2

0.1

0,06

(f,Q4

Спорость Щ

м /с

: 100

JS

E l 60 - 50

~ 4 0

— 30

=-20

E 1

0,9 - E

E°>7

E-0,5 Г 0,4

T V

Г 0,2

■0,1

Рис. IV. Номограмма для определения расхода жидкости или газа в трубопроводах круг» лого сечения.

С с

200-

190—

180— 1 7 0 - 1 6 0 -\ 1 5 0 -\

Н О -

т - 120

 

110

 

о/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

4L10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 0 -

 

 

о 2

 

 

 

 

 

~-8

 

 

80

 

 

од

 

 

 

 

 

 

 

 

7 0 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 0 -

 

о 4

о 5

 

 

 

 

 

и

 

 

50

 

 

о 7 08

 

 

 

 

~-2

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

4 0 -

 

 

Рг

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Ю° п

' 0 14

 

 

 

 

 

3 0 -

 

 

130

 

 

 

 

 

•1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 —-

 

 

 

- P

 

i f i f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z°>8

 

 

 

 

 

 

^'о 2527

 

 

 

 

Ю

 

 

 

26%So29

 

 

гф

 

 

 

 

 

 

 

oJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж е »

 

Г 0,5

 

 

0 -

 

 

 

 

 

Н4

 

 

 

 

 

 

 

36* Л

 

 

 

-10-

 

 

 

 

 

 

 

 

и *

 

 

 

 

огJ9

 

 

 

lof2

 

-

20-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

-33-

 

 

 

 

 

 

 

*-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. V. Ногюграмма для определения динамического коэффициента вязкости жидкостей

при различных температурах. См

также

табл. V î—IX.

 

 

 

 

 

 

Жидкость

Номер

 

 

 

Жи {кос? •

 

Номер

 

 

 

точки

 

 

 

 

 

 

 

точки

Амиловый спирт

 

и

Пентан

 

 

 

 

 

38

Аммиак

 

 

39

Ртуть

кислота

1П %

 

15

Анилин

 

 

8

Серная

 

2

Ацетон

 

 

34

Серная

кислота,

98 %

 

3

Бензол

спирт

 

25

Серная

кислота

60 %

 

6

Бутиловый

 

и

Сернистый

ангидрид

 

35

Вода

 

 

20

Сероуглерод

 

 

 

33

Гексан

 

 

36

Терпентин

 

 

 

 

16

Гептан

100 %

 

31

Толуол

 

кислота,

100 %

27

Глицерин.

 

1

Уксусная

18

Глицерин,

50 %

 

7

Уксусная

кислота,

70 %

 

12

Диоксид yi лер ода

 

40

Фенол

 

 

 

 

 

5

Диэтиловыи эфир

 

37

Хлорбензол

 

 

 

22

Метиладета г

100 %

32

Хлороформ

 

углерод

29

Метиловын

сии! т,

26

Чстыреххлорисгый

2t

Метиловый

спирт,

90 %

24

Этилацетат

 

 

 

30

Метиловый

спирт

30 %

13

Этиленгликоль

 

 

 

4

Нафталин

 

 

9

Этилеихлорид

10

%

 

23

Нитробензол

 

14

Этиловый

спирт,

 

19

Октан

 

 

28

Этиловый

спирт,

49 %

 

10

t,eс

оJ о ? об

об

о /7

.,-*>16

о7

/о 15

©8.об

о Н

О //

о 12

0/3

Рис. VI. Номограмма для определения динамического коэффициента вяакости газов прн р = 1 атм *;

I — О,; 2

NO; 3 — СО,; 4 — НС1, 6

воздух, *- N,; 7 ** SO,; 3 «

СН4; 9 — Н ,0;

10

-

NHaJ / /

С^Нс,

12

Н£; /3 — C,H«; 14 — 9Н, -Ь N,f /5 — ЗН, +

N,* /3 « СО;

17

-

С1а.

 

атм «= 760 мы рт. от. «= 101 32Б Па

 

 

 

Пересчет в СИ: 1

 

* С допустимым приближением данными номограммы можно пользоваться и при давлении порядка нескольких атмосфер (нескольких десятков мегапаскалей).

Б57

АО

20

10

в

6

4

2

1

V

0,4

0,2

V .

[* Зависимость критерия мощности от критерия Рейнольдса (пояснения, см» на стр» 659)i

Рис. VII (продолжение)

 

 

 

1 — открытая

турбинная нешалка о шестью прямыми вертикальными лопатками \Ь •*

«= 0#20<^; ' -

0,2И М) при D/du

- ? в сосуде с четырьмя перегородками

*=* 0,17);

2 — турбинная

мешалк» типа 1

при Bfd^ -=0.10; 3

открытая турбнниая

мешалка

С шестью изогнутыми вертикальными лопатками (6 да 0#20dM, ' да 0,26rfM) при Æ/dM ** 3

в сосуде с четырьмя перегородками (fî/dM ** 0.1 Г);

4 — турбинная мешалка

типа 1 при

B/dм *

0 04,

5 — открытая турбинная

мешалка

в

шестью стреловидными

лопатками

(£> •== 0,20r/M.

/ да 0,25<#м) при

£>Д*М »

3 в сосуде

с

четырьмя перегородками (B/dH ^

= 0,1 о)

6 ~

односторонняя

радиально-дисковая

мешалка с шестью прямыми верти­

кальными лопатками да 0.10dM, I =* 0,35dM) внизу мяска при D/dM * 2*5 в

сосуде

С четырьмя перегородками (В/ом да 0,25); 7 — радиальная турбинная мешалка

а юеет*

надцатыо лопатками ео статором в сосуде без перегородок; В — двухлопастная мешалка

с прямыми

вер гикаль имми лопастями (Ъ =*= 0 25rfM) при D/du = 4,35 в

восуде с тремя

перегородками (в/йм « 0 ,1 1 ).

5 — восьмилопаствая мешалка с прямыми лопастями (5 да

да 0.25dM) под углом 46° яри

да 3 в сосуде с четырьмя перегородками (®/dM *= 0. 10);

вб œ дву' лопастная мешанка

типа 8 при

=» 3 в сосуда с четырьмя перегородками

(В/4и

~ 0,10)

П

сакрыгая турбинная мешалка с шестью лопатками со статором При

/?Д?м **- 2»4 в

полуде без

перегородок;

12

— турбинная мешанка, сходная

с типом 1U

при D

'м да 3 в сооуде без перегородок;

13 — турбинная мешалка типе

12,

без отаторг,

при D/dM *

3

е

сосуда

с четырьмя перегородками (fî/dRf да 0,10): 14

турбинная ме-

шалка

типа

/

е

сосуде

бея

перегородок-

— iреклопастная пропеллерная мешалка

s = 2dM при D/<?M да 3 в сосуде с четырьмя перегородками j(*VdM да 0,10); /б да» чегырек»

лопастная мешалка типа S noa £>/dM *= 3 з восуде без перегородок;

17 *■» четырехлопаст-

и^я

мешалка щлопастями да 0,26dM) П° А Углом 60° ПРИ

~

3 в сосуде без пере»

городок* 75 — грехпопастная пропеллерная мешалка ткка 16, но при $ да

11£>/dM *"

да 16 в сосуде

с

тремя

перегородками (#Л*М *= 0,06)

— четырехлоггавтная

мешалка

типа

У при

 

== 5,2

в сосуде без перегородок; 25 — двухлопастная мешалка типа 8

при

B/du — ?

*

сосуде

без перегородок- 21 —■трехлоиастиая

пропеллерная

мешалка

типа 75 три О

 

да 3,3 в сосуде без перегородок; 22 да* четырехлопастная мешалка типа 9

(такая же, как

19) при

OfdMда 2,4-5**3,0 в сосуде без перегородок;

28 — трехлопаетиая

пропеллерная мешалиа тнча IS при s да l,04dH и Æ/dM да 9,6 в сосуде е тремя перегород­

ками

= 0,06),

24 —* то же при &*= dM и 7>/5м да 3 в «©суде с четырьмя яерегород-

ками

(£ /d M да 0.10)

25 — го же up и s да 1»°4<*м и D/dMда 4,5 в сосуде без перегородок;

26 — то же при с да dM и B/dM « З а сосуде без перегородок; 27 — то же при в да 1,054м н DfdM да 2,7 в сосуде без перегородок; —■то ж< при s да dMи Z>/dM = 3»8 в сосуде без

neperородок

29 — двухлопастная

мешалка типа 6 с узкими лопастями

[б да .'0,19^

«4-0.17* dM] при OfdM да 1,1 в сосуде без перегородок.

 

Обозначения

принятые для

характеристики мешалок: D — диаметр

совуда, <?м да»

Диаметр мешалки;

Ъ — ширина

попасти мешалки; 1 —• длина лопасти;

В — ширина

перегородки;

&— шаг пропеллерной мешалки.

 

а

о»

Рис. VIII. Поправочные коэффициенты е А. для смешанного тока в многоходовый кожу*

А/

жотрубчатых генлообменниках; в — ^ одним кодом в межтрубном пространстве н двумя, четырьмя, эиввты® и более кодами

в трубном пространстве; й *

« двумя кодами в межтрубном ироотранотве « поперечными

перегородками и четырьмя

кодами в трубиом пространстве; Р *=» (I* ftl/w i *“

Я = (П - Г,)/(/, —/*)•

Рис. IX. Коэффициенты теплопроводности дымовых

% (об.); СО* — 13;

О* — б; (N_ 4

HtO) — 82.

Содержание еодяного пара (в %): /

0;

2 — 16; 5

Пересчет в СИ: 1

ккалДм- ч* °С) =» М 63

ВтДм К .

Соседние файлы в папке книги