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化工原理复习整理.
沉降操作是使悬浮在流体中的固体微粒,在重力或离心力的作用下,沿受力方向发生运动而沉积 ,从而与流体分离的过程。 增大沉降速度ut的措施: (影响因素) 大量颗粒的存在是流体的表观粘度和密度较纯流体的大(尤其是沉降设备的下部),使实际沉降速度比自由沉降时的小。减少大颗粒的存在 当颗粒沉降时,流体会被置换而向上运动,从而阻滞了邻近颗粒的沉降使实际,沉降速度比自由沉降时的小。 当混合物中的颗粒的浓度较大时,大量固相颗粒之间可能会相互粘连而成为较大颗粒向下沉降,使实际沉降速度比自由沉降时的大。增加颗粒浓度 容器的壁面会增大颗粒沉降时的曳力,使颗粒的沉降速度比自由沉降时的小,称为壁面效应。避免壁面效应 颗粒形状偏离球形程度越大,曳力系数越大,沉降速度越小。颗粒形状接近球形 流体的流量、管内流体点速度测量:变压头流量计(测速管,孔板流量计,文丘里流量计);变截面流量计(转子流量计) 离心泵的主要部件:吸入室,叶轮,蜗壳,转轴等。 为了保证蒸发操作能顺利进行,必须不断的向溶液供给热能(生蒸汽),并随时引出气化 传热设备类型:混合式(直接接触式)换热器,蓄热式(回热式)换热器,间壁式换热器【又分为夹套式换热器,管式换热器,喷淋式换热器,套管式换热器,列管式换热器{又分为固定管板式换热器,U形管式换热器,板式换热器(又分为螺旋板式换热器,板式换热器,板翅式换热器)}】 6.提高总传热系数K的措施:1)减小外径和内径的比值 2)a、若α1、α2相差不大,须设法同时提高α1、α2 。 b、若α1α2,K≈α2,K几乎完全取决于α2 。因此要提高K值关键在于提高较小的一个α值 7.相对挥发度α:易挥发组分的挥发度与难挥发组分挥发度之比, α越大分离越好 1 对理想物系,相对挥发度与温度关系不大,可近似认为与温度无关。 相平衡方程: 分离某些α接近1的物系的精馏方法. 值最小,此时分离所需的理论板数最多。 5种进料状况中的值是依过冷液体、饱和液体、气液混合、饱和蒸气和过热蒸气顺序由大变小的,这是由热状况参数定义所确定的。 由定义可见,在、为定值的情况下,原料的原状态焓值越低,值越大。值的改变使提馏段操作线与平衡曲线间的距离发生变化,当值减小时,两线靠近,故所需理论板数增多。 板式塔中气、液两相发生与主体流动方向相反的流动的现象与产生原因 称 返混现象 现象,它们主要是:①液沫夹带(雾沫夹带),产生的原因为 小液滴因其沉降速度小于气流速度被气流夹带至上层塔板和大滴液因板间距小于液滴的弹溅高度而被气流带至上层塔板,②气泡夹带,产生的原因为 液体在降液管中停留时间过短,气泡来不及从液体中分离返回至板面而被液体卷入下层塔板。 板式塔中塔板上溢流堰的作用主要是: 保证塔板上有一定高度的液层,以便气液两相充分接触传质。填料塔中填料的作用是 :让液体在表面上形成液膜并沿填料间空隙下流,同时让气体在填料空隙间上升并在润湿的填料表面上进行气液两相间的传质。 液体喷淋装置的作用是:使液体在塔内分布均匀,使填料表面被液体充分润湿; 液体再分布器的作用:用以减少液体在填料层内壁流效应,将沿壁下流的液体导向填料层内。 温度对分子扩散系数的影响:温度上升,分子扩散系数变大。 萃取操作中选择溶剂的主要原则:较强的溶解能力,较高的选择性,易于回收。 萃取操作定义:在混合液中加入溶剂使溶质由原溶液转移到溶剂中的过程. 湿空气通过预热器预热后,空气状况参数的变化:湿度不变,但是相对湿度变小,即不饱和程度变大,提高吸湿能力。 温度与相对湿度:相对湿度是指在一定总压下,湿空气中水汽分压p与同温度下水的饱和蒸汽压ps之比。由于在温度相同时,蒸汽的密度和蒸汽压强成正比,所以相对湿度通常就是实际水蒸汽压强和同温度下饱和水蒸汽压强的百分比值。 干燥操作条件的选择原则:1)干燥介质的选择 2)流动方式的选择(并流,逆流,错流) 3)干燥介质进口温度的确定(静的低,动的高) 4)干燥介质出口温度即相对湿度的确定 5)物料离开干燥器的温度的确定 干燥操作①对流干燥 ②传导干燥 ③辐射干燥 ④介电加热干燥 17.离心沉降速度与重力沉降速度的比就是粒子所在位置的惯性离心力场强度与重力场强度之比,称为离心分离因数。分离因数是离心分离设备的重要指标。离心沉降速度远大于重力沉降速度,可分离出更小的颗粒。 18.旋风分离器气体处理量较大时,应采用措施:需要直径不大于的标准型旋风分离器 19.层流底层的厚度随雷诺数Re的变化:层流底层的厚度随雷诺数的增加而减小。雷诺数越大,表示紊动强度越大,层流底层受到强大的紊流的影响,厚度变小。 20.蒸汽中不凝性气体的影响:蒸气冷凝时,不凝性气体回复记载液膜表面,形成不凝性气体膜。可凝蒸气在抵
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