非均相物系课件第4章第1节重力沉降(同名51).ppt
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- 均相 课件 重力 沉降 同名 51
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1、2022-8-7混合物 均相混合物非均相混合物物系内部各处物料性质均匀而且不存在相界面的混合物。(造成两相,热力学差异:挥发度,溶解度,吸附能力)物系内部有隔开两相的界面存在且界面两侧的物料性质截然不同的混合物。(物理学差异:密度,体积,电性能)液态非均相物系:固、液、气分散在液相中。悬浮液(液固物系):指液体中含有一部分固体颗粒 乳浊液(液液物系):指一种液体分散在与其不互溶的另一种液体中 泡沫液(液气物系):指液体中含有气泡的物系气态非均相物系:固、液分散在气相中。含尘气体(气固物系):指气体中含有固体颗粒 含雾气体(气液物系):指气体中含有少量液滴2022-8-7非均相物系 分散相 分散
2、物质 处于分散状态的物质 如:分散于流体中的固体颗粒、液滴或气泡 连续相分散相介质 包围着分散相物质且处于连续状态的流体 如:气态非均相物系中的气体 液态非均相物系中的连续液体 分离机械分离 沉降 过滤 不同的物理性质 连续相与分散相发生相对运动的方式 分散相和连续相 吸附 膜分离2022-8-7非均相物系分离的目的非均相物系分离的目的:回收从催化反应器出来的气体中的催化剂颗粒;从干燥器出来回收从催化反应器出来的气体中的催化剂颗粒;从干燥器出来的热气体中夹带的被干燥的物料的热气体中夹带的被干燥的物料除去进入反应器之前的反应气体中固态或液态的有害杂质除去进入反应器之前的反应气体中固态或液态的有害
3、杂质对排放的工业废气、废液中有毒物质或固体颗粒加以处理对排放的工业废气、废液中有毒物质或固体颗粒加以处理2022-8-7v本章学习目的 通过本章的学习,要重点掌握沉降和过滤这两种机械分离操作的原理、过程计算、典型设备的结构与特性,能够根据生产工艺要求,合理选择设备类型和尺寸。v本章应掌握的内容 a 沉降分离(包括重力沉降和离心沉降)的原理、过程计算、旋风分离器的选型。b 过滤操作的原理、过滤基本方程式推导的思路,恒压过滤的计算、过滤常数的测定。第四章 非均相物系的分离2022-8-7颗粒的特性1.球形颗粒:球形颗粒的尺寸由直径d确定。36dV2Sd6SaVd比表面积比表面积 体积体积 表面积表
4、面积 2022-8-72.非球形颗粒:需要形状和大小两个参数来描述其特性(1)球形度 spSSs颗粒的表面积与该颗粒体积相等的球体的表面积非球形颗粒 1s球形颗粒 1s2022-8-7(2)颗粒的当量直径体积当量直径 36epdV比表面积当量直径 6adaasedd两者关系表面积当量直径 pSeSd,2022-8-736peVd2epsdS6sead非球形颗粒的特性,即非球形颗粒的特性,即比表面积比表面积 体积体积 表面积表面积 2022-8-7第四章第四章 非均相物系分离非均相物系分离一、沉降速度一、沉降速度1、重力沉降、重力沉降速度速度2、阻力系数、阻力系数3、影响沉降速度的因素、影响沉降
5、速度的因素4、沉降速度的计算、沉降速度的计算5、分级沉降、分级沉降二、降尘室二、降尘室1、降尘室的结构、降尘室的结构2、降尘室的生产能力、降尘室的生产能力第一节第一节 重力沉降重力沉降2022-8-7 一、重力沉降一、重力沉降沉降 :在某种力场中利用分散相和连续相之间的密度差异,使之发生相对运动而实现分离的操作过程。作用力 重力 惯性离心力 重力沉降离心沉降 1 1、重力沉降速度、重力沉降速度 1 1)球形颗粒的自由沉降)球形颗粒的自由沉降光滑的刚性球形颗粒在静止流体中的沉降光滑的刚性球形颗粒在静止流体中的沉降设颗粒的密度为s,直径为d,流体的密度为,s,颗粒沉降 2022-8-7重力 gdF
6、sg36浮力 gdFb36而阻力随着颗粒与流体间的相对运动速度而变,可仿照流体流动阻力的计算式写为:22uAFd24dA对球形颗粒 2422udFdmaFFFdbg2022-8-7adudgdgdss3223362466(a)颗粒开始沉降的瞬间,速度u=0,因此阻力Fd=0,amax 颗粒开始沉降后,u Fd;当u ut 时,a=0。等速阶段中颗粒相对于流体的运动速度ut 称为沉降速度。当a=0时,u=ut,代入(a)式024662233tsudgdgd 3)(4stdgu沉降速度表达式终端速度终端速度2022-8-72、阻力系数、阻力系数 通过因次分析法得知,值是颗粒与流体相对运动时的雷诺数
7、Ret的函数。对于球形颗粒的曲线,按Ret值大致分为三个区:a)滞流区或斯托克斯滞流区或斯托克斯(stokes)定律区(定律区(10 4Ret1)tRe24182gdust斯托克斯公式ttduRe2022-8-76.0Re5.18t6.0Re269.0tgdust艾伦公式 c)湍流区或牛顿定律区(湍流区或牛顿定律区(Nuton)()(103Ret 2105)44.0gdust74.1牛顿公式 b)过渡区或艾伦定律区(过渡区或艾伦定律区(Allen)()(1Ret2m)适用条件 (1)颗粒静止,流体运动 (2)颗粒运动,流体静止 (3)颗粒流体作相反方向运动 (4)颗粒、流体作相同方向运动,但速
8、度不同 2022-8-73 3、影响沉降速度的因素、影响沉降速度的因素 1 1)颗粒的体积浓度)颗粒的体积浓度 在前面介绍的各种沉降速度关系式中,当颗粒的体积浓度小于0.2%时,理论计算值的偏差在1%以内,但当颗粒浓度较高时,由于颗粒间相互作用明显,便发生干扰沉降,自由沉降的公式不再适用。2 2)器壁效应)器壁效应 当器壁尺寸远远大于颗粒尺寸时,(例如在100倍以上)容器效应可忽略,否则需加以考虑。Dduutt1.212022-8-7v由式Stokes公式、Allen公式、Newton公式可看出,颗粒直径对沉降速度有明显影响,但在不同的区域,其影响不同:v滞流区,utd2;过渡区utd1.14
9、3;湍流区utd0.5。即随着Ret的增加,其影响减弱,在生产中对小颗粒的沉降采用添加絮凝剂来加速沉降。3)颗粒直径的影响2022-8-74)粘度的影响v在滞流区,阻力主要来自于流体粘性引起的表面摩擦力;v在湍流区,由流体在颗粒尾部出现的边界层分离所引起的形体阻力占主导作用,流体粘性对沉降速度已无影响。v在过渡区,摩擦阻力和形体阻力都不可忽略。v因沉降多在滞流区进行,故降低粘度对操作有利,对悬浮液的沉降过程应设法提高温度,而对含尘气体的沉降应降低气体温度。2022-8-75)颗粒形状的影响 psSS球形度对于球形颗粒,s=1,颗粒形状与球形的差异愈大,球形度s值愈低。对于非球形颗粒,雷诺准数R
10、et中的直径要用当量直径de代替。peVd3636PeVd颗粒的球形度愈小,对应于同一Ret值的阻力系数愈大但s值对的影响在滞流区并不显著,随着Ret的增大,这种影响变大。2022-8-74 4、沉降速度的计算、沉降速度的计算 1 1)试差法)试差法 假设沉降属于层流区 方法:182stduut dutReRet Ret1 ut为所求Ret1 艾伦公式求ut判断公式适用为止 2)2)摩擦数群法摩擦数群法 34stgdu由得234tsudg2022-8-722222Rettud23234Regdst 因是Ret的已知函数,Ret2必然也是Ret的已知函数,Ret曲线便可转化成 Ret2Ret曲线
11、。计算ut时,先由已知数据算出Ret2的值,再由Ret2Ret曲线查得Ret值,最后由Ret反算ut。duttRe 2)2)摩擦数群法摩擦数群法 由得2022-8-7摩擦数群法摩擦数群法2022-8-7 计算在一定介质中具有某一沉降速度ut的颗粒的直径d,令与Ret-1相乘,2213)(4Retstug Ret-1Ret关系绘成曲线,由Ret-1值查得Ret的值,再根据沉降速度ut值计算d。ttudRe摩擦数群法摩擦数群法颗粒直径颗粒直径d d的计算的计算2022-8-73)量纲为一数群判别:K 2.62为斯托克斯定律区,2.62 K 69.1为牛顿定律区。2()sgKd 32022-8-7例
12、:例:试计算直径为95m,密度为3000kg/m3的固体颗粒分别在20的空气和水中的自由沉降速度。解:1)在20水中的沉降。用试差法计算先假设颗粒在滞流区内沉降,182gdust 附录查得,20时水的密度为998.2kg/m3,=1.00510-3Pa.s2022-8-732610005.11881.92.99830001095tusm/10797.93核算流型 ttduRe33610005.12.99810797.910959244.01原假设滞流区正确,求得的沉降速度有效。2)20的空气中的沉降速度用摩擦数群法计算20空气:=205 kg/m3,=8110-5 Pa.s根据无因次数K值判别
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