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* * 第四章 热量传递 §5 换热器 分类 按照用途分类: 加热器 预热器 过热器 蒸发器 再沸器 冷却器 冷凝器 不发生相变条件下加热流体 用于流体的预热 如,加热饱和蒸汽,使其达到过热状态 加热液体使其蒸发 加热已被冷凝的液体,使其汽化 冷却液体使其达到所需温度 冷却凝结饱和蒸汽,使其液化 * * 第四章 热量传递 按冷热流体热量交换原理分类: 间壁式换热器 直接式换热器 蓄热式换热器 管式换热器 板式换热器 热管式换热器 强化换热器传热过程的途径 增大传热面积 增大平均温差 提高传热系数 * * 第四章 热量传递 作业:p. 176 4.3 ;4.4; p. 177 4.6;4.9;4.10;4.11。 * * §1 环境工程中的传质过程 A 气相 液相 相界面 物质在一相内的传递 物质在相界面的传递 第五章 质量传递 B, C, … * * 第五章 质量传递 吸收 萃取 吸附 离子交换 膜分离 基于传质原理的 分离操作 …… 物 质 的 传 递 * * 第五章 质量传递 一、传质机理 传质基本方式 分子扩散 溶质(气相或液相) 对流扩散(涡流扩散) 二、 分子扩散与费克( Fick )定律 (一)分子扩散 当流体内部某组分存在浓度差时,因分子无规 则热运动使组分从浓度高处传至浓度低处的现象。 §2 质量传递的基本原理 * * 第五章 质量传递 A B * * 第五章 质量传递 分子扩散的推动力——浓度差 传递——分子的无规热运动 (二)Fick 定律 单位时间在 z 方向上通过单位面积扩散的物 质量称为扩散通量(扩散速率)。 扩散时任一点处组分A的扩散通量(速率) 与其浓度梯度成正比。 A组分在z方向上扩散的浓度梯度 kmol/m4 A组分在扩散方向上的分子扩散通量(速率) kmol/m2?s 分子扩散系数 m2/s * * 第五章 质量传递 Fick定律的其他表达形式 A的组成以摩尔分数表示 A的组成以质量分数表示 摩尔分数 质量分数 混合物的密度 A的组成以质量浓度表示 质量浓度 * * 第五章 质量传递 (三)分子扩散系数 单位浓度梯度下的扩散通量(扩散速率)。 能表达某组分在介质中扩散的快、慢,是物质的 一种传递属性。 不同条件下扩散系数的换算 * * 第五章 质量传递 三、涡流扩散 在有浓度差存在的条件下,凭借湍流产生的 漩涡进行传质的一种扩散。 涡流扩散速率 涡流质量扩散系数。 表示涡流扩散能力的大小,不是物性常数。 仿Fick定律,涡流扩散速率表达式可写成 是一种由流体质点宏 观运动引起的扩散。 平均浓度梯度 * * 第五章 质量传递 §3 分子传质 静止流体中的质量传递 气 液 界面 p z 设:流体在气液界面的气 相一侧有一厚度为 z 的静 止气层,混合气体中A能 溶于液相而B不能。 气层内总压保持不变。 则有, 传质方向 * * 第五章 质量传递 静止流体中的质量传递: 等分子反向扩散 单向扩散 传递方式 传递类型 分子扩散 * * 第五章 质量传递 一、等分子反向扩散 A的摩尔气化潜热=B的摩尔气化潜热 1mol B(g)→1mol B(l) 1mol A(g)←1mol A(l) 这样,两组分就以方向相反而摩尔数相等的 速度扩散——等分子反向扩散。 等分子反向扩散是一种稳定的分子扩散。 * * 第五章 质量传递 定义: 在任一固定的空间位置上单位时间内通过单 位面积的A物质量称为A的传递速率,以NA表示, 则等分子反向扩散时组分A的传质速率应等于A 的扩散通量。 即 NA=JA= -D(dcA/dz) 当总压不太高时,组分A在气相的浓度cA可以 分压 p 表示。 即,将 cA= nA/V = pA/ RT 代入上式 (一)扩散通量 * * 第五章 质量传递 得 (二)浓度分布 在稳定条件下分子扩散的浓度(压力)分布为直线 p pA0 pB0 pBi pAi 0 z * * 第五章 质量传递
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