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冶金传输原理-质量传输

2011-09-27 34页 ppt 1MB 79阅读

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冶金传输原理-质量传输null冶金传输原理冶金传输原理质量传输null物质传递的规律及特点。第3篇 质量传输 借用研究传热的方法来研究传质。物性传质 由分子运动即扩散性引起,亦称扩散传质。 对流传质 由流体流动引起。浓度差或浓度梯度。研究方法:null 12.1 质量传输的基本概念 12.2 质量传输的基本定律 12.3 微元体质量平衡方程(带扩散的连续性方程)null 浓度及其表示方法参与传质过程的混合物中的某一组分的浓度是指单位体积混合物中该组分物质量的多少。质量浓度 摩尔浓度 气体的浓度 kg/m3mol/m3相对质量浓...
冶金传输原理-质量传输
null冶金传输原理冶金传输原理质量传输null物质传递的规律及特点。第3篇 质量传输 借用研究传热的方法来研究传质。物性传质 由分子运动即扩散性引起,亦称扩散传质。 对流传质 由流体流动引起。浓度差或浓度梯度。研究方法:null 12.1 质量传输的基本概念 12.2 质量传输的基本定律 12.3 微元体质量平衡方程(带扩散的连续性方程)null 浓度及其示方法参与传质过程的混合物中的某一组分的浓度是指单位体积混合物中该组分物质量的多少。质量浓度 摩尔浓度 气体的浓度 kg/m3mol/m3相对质量浓度 相对摩尔浓度 null组分浓度在空间和时间上的变化关系。 数学表达式:稳态浓度场:非稳态浓度场:,,null三维浓度场 二维浓度场 一维浓度场 数量场 一维稳态浓度场: 一维非稳态浓度场: null浓度梯度: 传质方向上单位距离上的浓度变化量(最大浓度变率)。表达式: 方向: 低浓度 高浓度为正 null浓度边界层: null稳定浓度场 mol/m2.s固体薄层 mol/m2.s任意方向 mol/m2.s —浓度梯度, 负号—质量传递方向与浓度梯度方向相反。 null某组分的扩散传质通量与浓度梯度成正比 kg/m2.s—质量浓度梯度, nullm2/s物理意义: 影响因素: A.物质的种类、组成; 自身扩散系数:液体 1×10-10~1×10-9;固体 1×10-14~1×10-10气体 5×10-6~1×10-5;B.温度、压力等。互扩散系数:液体 经验数据 固体 经验数据气体 计算式(12-25)null元体分析法 建立方法: 建立依据: 质量守恒定律 [元体质量收入]- [元体质量支出]= [元体质量蓄积] [元体质量收支差] = [元体质量蓄积]固体一维不稳定扩散传质 菲克第二定律固体一维稳定扩散传质 null第13章 扩散传质与对流传质null无质量蓄积,通过物体的扩散传质量为常数。 结合一定的实验方法确定物质的互扩散系数。 借用稳定导热类似的求解方法。 null1.气体通过平壁的扩散积分壁内浓度场表达式为 当扩散系数Di为常数时,平壁内浓度场是线性的 null菲克第一定律 扩散传质通量 mol/m2.smol/m2.s令 k—传质系数,m/sm2/snull2.气体通过圆筒壁的扩散积分壁内浓度场 表达式为 当扩散系数Di为常数时,圆筒壁内浓度场呈对数曲线分布 null菲克第一定律 mol/snull1.传质基本方程菲克第二定律 2.边界条件表面浓度Cw为常数和介质浓度Cf为常数3.相似特征数传质傅里叶数 传质毕渥数 null(1)表面浓度为常数,“有限厚”物体的不稳定扩散平均浓度 (2)介质浓度为常数,“有限厚”物体的不稳定扩散(3)表面浓度为常数,“无限厚”物体的不稳定扩散null 流体流过表面并与之发生对流传质时,靠近表面形成的具有浓度梯度的流体薄层。定义浓度边界层的基本特征:与热边界层类似 null此时,表面上的浓度梯度可表示为nullmol/s mol/m2.s—流体及表面浓度, mol/m3; A—传质面积,m2; ki—对流传质系数根据“有效浓度边界层”的概念,按菲克第一定律:可得: 与对流换热系数h类似。 null单位: m/s 物理意义: 单位时间、通过单位面积、在单位浓度差下的对流传质量,表征流体对流传质作用。影响因素: 影响对流传质作用的因素如流体流动的起因、流动的性质、流体的物性、表面几何特性等。null对 流 传 质 系 数 确 定 方 法精确解法 近似积分法 相似理论-模型实验法 类比法 null表面上的扩散传质量 对流传质量 null 当流体靠近物体表面流过时,存在着一层附壁的薄膜,假定膜内流体与主流不相混合,整个传质过程就是此薄膜上的扩散作用,而且认为在薄膜上呈线性的浓度分布。表现为稳定特征-有效浓度边界层。薄膜理论null渗透理论 当流体流过表面时,有流体质点不断穿过流体的附壁薄层向表面迁移并与之接触,流体质点在与表面接触之际则进行质量的转移过程,此后流体又回到主流核心中。 一维不稳定扩散过程 null表面更新理论在流体质点不断投向表面并在表面接触后又不断离开的过程中,随时有新的质点补充离去的位置,这就形成了表面上质点不断更新的现象。大多数的对流传质过程 n=0.5~1.0null普朗特数 努塞尔数 施密特数 舍伍德数 null层流 传质斯坦顿数紊流 null柯尔伯恩类比 平板传热 平板传质 管内传热 管内传质 16.2 流体流过平板时的对流传质例16-1 P277null一、本课的基本要求 1.掌握对流传质系数的单位、物理意义、影响因素。 2.掌握对流传质简化模型及对流传质系数的模型理论。 3.掌握舍伍德数和施密特数的表达式及物理意义。 4.能够借用对流传热方法解决对流传质问题。 二、本课的重点、难点 重点:对流传质系数的单位、物理意义、影响因素及求法。 难点:对流传质系数的模型理论。 三、作业 习题12-4,13-6小 结null本章小结主要内容:对流传质的基本概念,流体流过平板时的对流传质,动量、热量、质量传输的类比。重点:对流传质的基本概念,动量、热量、质量传输的类比。基本要求:掌握对流传质的定义,施密特数及舍伍德数的物理意义;会用柯尔伯恩类比求对流传质系数。
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