化原12化工资料
化工行业的石油化工生产资料
化工行业的石油化工生产资料化工行业是一个广泛应用于各个领域的产业,而石油化工生产资料则是化工行业中至关重要的组成部分。
在石油化工生产过程中,各种石油化工生产资料的使用对产品的质量、效率和安全都有着重要影响。
本文将就化工行业中石油化工生产资料的种类和应用进行探讨,以及对其未来的发展进行分析和展望。
1. 石油化工生产资料的种类石油化工生产资料包括了各种在石油化工生产过程中所必需的物质和设备。
这些物质主要包括石油、天然气和煤炭等,而设备则包括各种化工设备和仪器。
其中,石油作为重要的原料,在石油化工过程中被加工为各种石化产品,如石油醚、石蜡、石油树脂等。
而天然气作为石化行业的重要补充资源,也被广泛应用于石化生产过程中。
另外,煤炭在一些特定的石化生产过程中,如煤化工领域,也被用作重要的原料之一。
2. 石油化工生产资料的应用在化工行业中,石油化工生产资料被广泛应用于各个阶段和领域。
首先,在石化生产的初期阶段,石油化工生产资料实现了对石油、天然气和煤炭等原始能源的开采和加工。
这些原始能源在经过提炼、精炼和催化等工艺后,被转化为各种化工中间体和化学品。
这些化工中间体和化学品在制药、涂料、塑料、合成纤维等多个领域中扮演着重要的角色。
其次,在石化生产的中期和后期阶段,石油化工生产资料用于各种装备和设施的维护和管理。
石油化工设备包括了各种反应釜、分离设备、输送设备等,其稳定和高效的运行对于化工行业的发展具有重要意义。
此外,对于石油化工生产过程中产生的废气、废水等废弃物的处理和处理,也需要使用石油化工生产资料。
3. 石油化工生产资料的未来发展随着科学技术的不断进步和化工行业的快速发展,石油化工生产资料的需求也在不断增加。
未来,石油化工生产资料将发展出更加高效、环保和节能的特性。
其中,对于石油、天然气等原始能源的开采和加工技术将更加先进和精细化,以保证其资源的有效利用。
另外,对于化工设备和仪器的研发和改进,也将提高石油化工生产过程的稳定性和产能。
常见化工原料有哪些
常见化工原料有哪些呢?常见化工原料有哪些呢?浓硫酸:纯品为无色,无臭,透明的油状液体,呈强酸性.市售的工业硫酸为无色至微黄色,甚至红棕色.相对密度:98%硫酸为L8365(20℃),常见化工原料有哪些呢?浓硫酸:纯品为无色,无臭,透明的油状液体,呈强酸性.市售的工业硫酸为无色至微黄色,甚至红棕色.相对密度:98%硫酸为L8365(20℃),93%硫酸为1.8276(20℃).熔点10.35℃,沸点338℃,有很强的吸水能力,与水可以按不同比例混合,并放出大量的热.为无机强酸,腐蚀性很强.铬酸:黄色单斜结晶.相对密度1.91(12℃).加热至180℃开始分解,溶于冷水,微溶于氨,丙酮,不溶于醇.长期放置可分解放出氨,部分转变为重铬酸铵.硅酸钠:有液体,固体和粉状等多种产品.常见的是液体,无色透明或带浅灰色的粘稠物,物理性质随模数不同而异.磷酸:纯品是无色斜方晶体,密度1.834.溶于水和乙醇.对皮肤有腐蚀性,能吸收空气中的水分.酸性介于强酸和弱酸之间.XHG-A,XHG-B:这二种原料是有关专家特配的,有需要者可以通过智强公司联系购买.二氧化硒:白色或淡黄色有光泽的四角形针状体,有酸味和刺激性气味,有毒!密度3.954.熔点340℃.在317℃升华,溶于水,甲醇,乙醇,丙醇,乙酸,见光和受热都稳定.易被碳或有机物还原.钼酸铵:无色或略带浅绿色的菱形晶体.放置空气中即风化.并失去一部分氨.加热至170分解为氨,水和三氧化钼.溶于水,强酸和强碱溶液,不溶于乙醇.重铬酸钾:橙红色单斜晶系或三斜晶系结晶.相对密度2.676(25℃).加热到241.6℃时三斜晶系转变为单斜晶系.熔点398℃.加热到500℃时则分解放出氧.有毒!明胶:一种从动物皮,骨中提取的胶.莹石粉:适用于加工为工艺品,装饰品,干磨粉含CaF2为96%以上.氟化铵:白色六角柱状晶体.相对密度1.315.易潮解.易溶于水和甲醇,较难溶于乙醇.能升华;水溶液在蒸发时放出氨气而变为酸性.硫酸铵:别名硫铵,肥田粉:纯品是无色斜方晶体.密度1.769.溶于水,不容于乙醇.水溶液带有辛辣的咸味.含氮约20%—21%.用途:主要用作肥料,焊药及织物防火剂.硫酸钡:别名:沉淀硫酸钡:无色斜方晶系晶体或白色无定形粉末.相对密度4.50(15℃).熔点1580℃,几乎不溶于水,乙醇和酸.溶于热浓硫酸中,干燥时易结块.600℃时用碳可还原成硫化钡.(该资料由上海龙颉国际贸易有限公司整理发布)。
中国石油大学(北京)化工原理考研专业课必备资料
中国石油大学(北京)化工原理考研专业课必备资料By 慧易升考研全名:化工原理俗称:化原作者:谭天恩,窦梅定价:出版社:化学工业出版社适合阶段:全程推荐度:★★★★★说明:本书是石油大学化工原理考研指定教材,客观的说,本书不管从内容上来说还是从语言组织上都不如天津大学出的化工原理教材,但是因为其是官方指定教材,所以我们还是需要完全吃透本书,一定掌握大纲要求的所有知识点。
考生需要仔细阅读此教材至少3-4遍,前2遍要精读精解,例题更要完全理解,同时参考考研大纲来复习会效率更高,再结合真题和考试大纲来自己选择课后题。
本书课后题比较多很多课后题也比较偏,很多不会考,并不建议花大量时间做本书的课后习题,做一部分就行,结合我们课程的辅导,选择性的做一定量的习题会更有针对性,效果更好。
全名:化工原理俗称:化原作者:夏清,陈常贵定价:出版社:天津大学出版社适合阶段:全程推荐度:★★★★说明:前面已述及本书,本书是天津大学编写的,可以说本书内容充实、有条理,语言简单易懂,是化工原理备考过程中非常出色的一本参考书,石油大学有自己的参考用书,但是鉴于这本书编写的确实很好,所以我们建议时间和精力充足的同学可以再看看这本书。
如果有同学本科学习用过这本教材的更好,没有用过也无妨,我们将会在专门的辅导过程提取本书精华,分享给大家,相信用本书辅助学习谭老编写的化工原理,效果一定是锦上添花,仔细拜读过本书的同学一定深有体会。
但是,本书毕竟不是官方指定教材,某些大纲要求的内容书中并未出现,所以,大家还是当以谭天恩编写的化工原理教材为主。
全名:石油化学工程原理俗称:作者:李阳初等定价:出版社:中国石化出版社适合阶段:全程推荐度:★★★★说明:此书也是石油大学官方指定教材之一,但是本书内容多,知识点繁杂,考点不明确,不过这本书是石油大学本科的教材,其本质就是化工原理,只不过加入了石油加工的特色,体现了石油大学化工专业的特色。
考试中会有极少量的填空题来自本书知识点,根据前两年经验,分值不会超过5分,但是如果学习本书并想要达到完全掌握的程度,需要耗费大量时间和精力,非常不值得,性价比较低,因此我们建议考生以官方指定的谭天恩编写的化工原理教材为主,这本书时间充足就看,时间不充足就不用看,实际上我们也会在辅导的过程中针对本书特有的知识点给与点拨。
化工部交工资料规定
中华人民共和国行业标准HGHG20237—94 化学工业工程建设交工技术文件规定1994—04—12发布1994—10—01实施中华人民共和国化学工业部发布2 术语编制说明根据化学工业部(92)化基标函字第12号文的要求,中国化学工程总公司受部委托编制了本标准。
本标准在编制过程中,总结并吸取了多年来承包化工、石油化工装置等工程的经验,包括引进装置和在国外承包工程的经验,本着有利于贯彻现行施工及验收规范、有利于保证工程质量、简化实用等原则,参考了各主要发达国家交工技术文件的内容和要求,进行了大量的调查研究工作。
在此基础上,对交工技术文件(包括交工技术文件格式)广泛征求了意见,进行了多次讨论、筛选和修改,最后对送审稿组织了专家审查。
本标准明确规定了交工技术文件的填写、检查、签证、整理、归档等方面的要求;编制了机械、管道、电气、自动化仪表等四个专业的安装工程交工技术文件格式及其相关的共用类交工技术文件格式,适用于化学工业工程建设项目。
本标准中交工技术文件格式具有以下特点:1.编制了工序质量控制表,在施工过程中实行工序质量控制。
这种质量控制,是将施工对象从安装开始到预试车结束,按其施工工序的顺序,明确了必须实行质量控制的若干个控制点。
在各控制点中,依据工序的重要程度和控制的必要性划定出不同的控制等级,实施不同等级的检查活动。
上一工序不合格,联合检查各方不予签证,将不能进入下一工序施工,从而使施工质量得以有效的控制。
2.对沿用交工技术文件格式进行了简化。
其一,扩大交工技术文件格式的功能,简化表格类型,采用一表多用。
其二,对表头删除了一些铭牌项,表格简化了签证手续和层次。
其三,在记录内容上大都取消了中间测试数据,仅记录出最终测试数据。
3.新编了DCS系统和PLC系统的质量控制表和施工记录。
4.交工技术文件格式,采用了中、英文合译。
本标准共分八章,主要内容有:总则、术语、一般规定、安装工程交工技术文件的格式、工序质量控制表实施规定、工程交接时的交工技术文件内容、竣工图的编制、交工技术文件归档以及两个附录,并备有条文说明和交工技术文件格式的使用说明。
化工常用气体基本资料
外观与性状: 无色无臭气体。
熔点(℃): -183.3
沸点(℃): -88.6
相对密度(水=1): 0.45
相对蒸气密度(空气=1): 1.04
饱和蒸气压(kPa): 53.32(-99.7℃)
燃烧热(kJ/mol): 1558.3
临界温度(℃): 32.2
①常温下极易被氧化剂氧化。如将乙烯通入酸性KMnO4溶液,溶液的紫色褪去,乙烯被氧化为二氧化碳,由此可用鉴别乙烯。
②易燃烧,并放出热量,燃烧时火焰明亮,并产生黑烟。
CH2═CH2+3O2→2CO2+2H2O
③烯烃臭氧化:
CH2=CH2+O3,在锌保护下水解→2HCHO
CH2=CH2+(1/2)O2—Ag、加热,酸性水解→CH3—CHO
H—C—H 键角 109°28′
C—H 键 413kJ/mol
晶体类型 分子晶体
国标编号 21007
IUPAC名 methane
别名 天然气,沼气,生物气
CAS号 74-82-8
SMILES C
InChI 1/CH4/h1H4
溶解性(水) 3.5 mg/100 mL (17 °C)
摩尔质量 16.0425 g·mol
警示术语 R:R12
安全术语 S:S2-S9-S16-S33
密度(标准情况) 0.717g/L
特殊性质 极难溶于水
乙烯
通常情况下,乙烯是一种无色稍有气味
乙烯分子比例模型
的气体,密度为1.25g/L,比空气的密度略小,难溶于水,易溶于四氯化碳等有机溶剂。
苯
苯(Benzene, C6H6)在常温下为一种无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的芳香气味。苯可燃,有毒,也是一种致癌物质。苯是一种碳氢化合物也是最简单的芳烃。它难溶于水,易溶于有机溶剂,本身也可作为有机溶剂。苯是一种石油化工基本原料。苯的产量和生产的技术水平是一个国家石油化工发展水平的标志之一。苯具有的环系叫苯环,是最简单的芳环。苯分子去掉一个氢以后的结构叫苯基,用Ph表示。因此苯也可表示为PhH。
化工原理课程设计论文
化工原理课程设计论文一、教学目标本课程旨在通过学习化工原理,使学生掌握化工过程中基本的单元操作原理、工艺计算方法和设备选型,培养学生解决实际化工问题的能力。
具体的教学目标如下:1.知识目标:•掌握流体流动、传热、传质、反应工程等基本理论。
•理解各类化工设备的构造、工作原理及操作方法。
•学习化工流程图的阅读和绘制,能进行简单的工艺计算。
2.技能目标:•能够运用化工原理解决实际问题,如设计简单的化工流程。
•熟练使用相关软件进行化工过程模拟和计算。
•具备实验操作能力,能够进行数据处理和分析。
3.情感态度价值观目标:•培养学生对化工行业的兴趣和热情,认识化工对社会发展的重要性。
•增强学生的创新意识和团队合作精神,提高解决复杂问题的能力。
•培养学生遵守职业道德,关注安全生产和环境保护的意识。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.流体力学:流体静力学、流体动力学、湍流与层流、流体阻力与流速分布等。
2.传热学:热传导、对流传热、辐射传热、换热器设计等。
3.传质学:分子扩散、对流传质、膜分离等。
4.化学反应工程:反应动力学、反应器设计、催化剂性能等。
5.化工过程单元操作:流体输送、压缩、加热与冷却、蒸馏、萃取、结晶等。
6.化工工艺流程:流程图的阅读与绘制、简单工艺计算、设备选型与计算。
三、教学方法为了提高教学效果,将采用多种教学方法相结合的方式进行授课:1.讲授法:系统讲解化工原理的基本概念、理论及应用。
2.案例分析法:分析具体化工事故案例,培养学生解决实际问题的能力。
3.实验法:通过实验操作,使学生掌握实验技能,加深对理论的理解。
4.讨论法:分组讨论,激发学生的思考,提高团队合作能力。
四、教学资源1.教材:《化工原理》(第四版),化学工业出版社。
2.参考书:相关领域的研究论文、技术书籍等。
3.多媒体资料:教学PPT、视频教程、在线课程等。
4.实验设备:流体力学、传热、传质、反应工程等实验设备。
化工原理课后答案(中国石化出版社)_第2章____流体输送机械资料
2-l 在用常温水(其密度为1000kg/m3)测定离心泵性能的实验中,当水的流量为26m3/h时,泵出口压力表读数为 1.52×105Pa,泵入口处真空表读数为185mmHg,轴功率为2.45KW,转速为2900r/min。
真空表与压力表两测压口间的垂直距离为400mm,泵的进、以口管径相等,两测压口间管路的流动阻力可解:×105Pa,18∴41m.∴0。
2-2 某台离心泵在转速为2950r/min时,输水量为18m3/h,压头为20m H2现因电动机损坏,用一转速为2900r/min的电动机代用,问此时泵的流量、压头和轴功率各为多少(泵功效率取60%)?解:转速变化后,其他参数也相应变化。
m 695.171829502900 '' 3=⋅⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛=Q n n Q O m H n n H 222H328.192029502900 ' '=⋅⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛= kW g Q H Ne 55.16.0/81.91000328.193600695.17/ ' ' '=⨯⨯⨯==ηρ 2-3己知80Y-60型离心泵输送常温水时的额定流量Q =50m 3/h ,额定压头H =60mH 20,转速n =2950r/min ,效率V =64%。
试求用该泵输送密度为700kg/m 3、粘度为1mm 2/S 的汽油和输送密度为820kg/m 3、粘度为35mm 2/S 的柴油时的性能参数。
解:设常温下水的密度为:3/1000m kg =ρ,粘度为:cP 1=μ输送汽油时:汽油的运动粘度s mm s mm /20/1221<=ν,则粘度的影响可忽略。
h m Q Q /5031==∴,m H H 601==汽油柱,%641==ηη 输送柴油时:柴油的运动粘度s mm s mm /20/35222>=ν,查图可得:%84=ηC ,%100=Q C ,%98=H C则:h m QC Q Q /5015032=⨯== m HC H H 8.5898.0602=⨯==柴油柱 538.084.064.02=⨯==ηηηCkW gH Q N 22.121000538.081.98208.5836005022222=⨯⨯⨯⨯==∴ηρ2-4 在海拔1000m 的高原上,使用一离心泵吸水,该泵的允许吸上真空高度为6.5m ,吸入管路中的全部阻力损失与速度头之和为3mH 20。
化工原理-结晶(原理、工业方法、设备 )
内容提纲
一、结晶基本概念 二、工业结晶方法与设备 三、结晶过程的计算
一、结晶机理
1、结晶概述 2、结晶过程的特点
结晶原理
3、晶体及特性 4、相平衡与溶解度
5、晶体的形成过程
一、结晶机理
1.什么是结晶
所谓结晶是指物质以晶体的状态从溶液、熔融混合物或蒸气中析出的过 程称为结晶(crystallization),结晶是生物化工生产中,获得纯固态物质
①内循环冷却式结晶器
内循环式冷却结晶器的构造如图所示,其冷却
原料液
剂与溶液通过结晶器的夹套进行热交换。
这种设备由于换热器的换热面积受结晶器的限 制,其换热量不大。
冷却剂
晶浆
②外循环冷却式结晶器 外循环式冷却结晶器的构造如 图所示,其冷却剂与溶液通过结晶 器外部的冷却器进行热交换。 这种设备的换热面积不受结晶 器的限制,传热系数较大,易实现 连续操作。
④对称性
由于晶体内部的微粒,在空间是按一定几何形
式进行有规律的排列,必然导致各种晶体都具有一 定的对称性。 在结晶操作中,我们常可依据晶体的形状及色
泽等外观粗略判断结晶产品的纯度。
NaCl晶体
例如:通过结晶得到的岩白菜素是白色疏松的针状结晶(干燥后会变成 粉末状晶体)。 又如:从天然材料中提取并通过结晶得到的
差及中等溶解度的物系。
4、盐析(溶析)结晶法
盐析(溶析)结晶:向溶液中加入某些物质,以降低溶质在原 溶剂中的溶解度,产生过饱和度的方法。 盐析剂的要求:能溶解于原溶液中的溶剂,但不(很少) 溶解被结晶的溶质,而且溶剂与盐析剂的混合物易于分 离(用蒸馏法)。 NaCl是一种常用的盐析剂,如在联合制碱法中,向 低温的饱和氯化铵母液中加入NaCl,利用同离子效应, 使母液中的氯化铵尽可能多地结晶出来,以提高结晶收 率。
化工原理
《化工原理》课程综合复习资料一、填空选择题:1.在列管式换热器中用饱和蒸汽加热空气,下面两项判断是否合理。
甲(A )乙(A )甲:传热管的壁温将接近加热蒸汽温度。
乙:换热器总传热系数将接近空气侧的对流传热系数A.合理B.不合理2.写出三种常见的间壁式换热器的名称夹套式换热器;蛇管式换热器;、和______列管式换热器3.多层平壁导热时,各层的温度差与各相应层的热阻所呈关系是( C )A.没关系B.反比C.正比D.不确定4.当设计一台用饱和蒸汽加热空气的列管式换热器时,__ 饱和蒸汽 ___宜在壳程流动。
5.写出三种常见填料的名称:_ 拉西环 ___、_ ___鲍尔环_ ____、阶梯环_____ 及三种常用塔板的名称:___ 泡罩塔板 ___、____ _筛板___ __、___ 浮阀塔板____6.流体在圆形直管内作强制湍流时,其对流传热系数α与普兰特数Pr的m次方成正比,其中m的值为( D )。
A. 0.5B. 0.8C. 1D. 0.3或0.47.以下物理量不属于流体机械能的是 D 。
A、动能B、位能C、静压能D、外加功8.减小阀门的开度,管路中流体流量减小,这时由于 C 。
A、流动截面减小;B、阻力系数减小;C、当量长度增加;D、当量直径增加9. 离心泵的轴功率 1 。
①在Q=0处最小;②在扬程最大处时最大;③在Q=0处最大;④在设计点处最大。
10. 离心泵的扬程是指流体输送机械提供给单位重量流体的能量11. 写出离心泵的性能参数流量;扬程;效率;轴功率12. 蒸汽冷凝传热中,有不凝气存在时,对流传热系数α将 1。
①急剧下降②急剧增大③不变化13. 下列几种换热器中,目前石油化工中应用最广泛的是4。
①套管式②蛇管式③夹套式④列管式14. 强化传热的途径有增加传热面积;提高传热温差;提高总传热系数15. 下面是几组二元溶液的相对挥发度值,通过蒸馏方式最容易分离的是 4。
①α=2 ②α=3 ③α=0.4 ④α=0.2516. 写出几种常见的鼓泡元件泡帽(泡罩);筛孔;浮阀。
化工原理复习资料
《化工原理》复习资料一、选择题1.下列单元操作中属于动量传递的有①①流体输送,②蒸发,③气体吸收,④结晶2.在26 ℃和1大气压下,CO2在空气中的分子扩散系数D 等于0.164cm2/s, 将此数据换算成m2/h 单位, 正确的答案为__④_______① 0.164m2/h ② 0.0164 m2/h ③ 0.005904 m2/h, ④ 0.05904 m2/h3.化工原理中的连续流体是指④①流体的物理性质是连续分布的;②流体的化学性质是连续分布的;③流体的运动参数在空间上连续分布;④流体的物理性质及运动参数在空间上作连续分布,可用连续函数来描述。
4.为改善测量精度,减少U 形压差计测量误差,下列方法不适用的为:④。
①减少被测流体与指示液之间的密度差;②采用倾斜式微压计( 将细管倾斜放置的单杯压强计);③双液微压计;④加大被测流体与指示液之间的密度差5.量纲分析法的目的在于②。
①得到各变量间确切的定量关系,②用无量纲数群代替变量,使实验与关联简化,③得到无量纲数群间的定量关系,④无需进行实验,即可得到关联式。
6.层流底层越薄,则以下结论正确的是③。
①近壁处速度梯度越小,②流动阻力越小,③流动阻力越大,④流体湍动程度越小。
7.双指示液微差压差计要求指示液密度差①。
①小;②大;③中等;④越大越好8.某离心泵运行一年后,发现有气缚现象,应③。
①停泵,向泵内灌液,②降低泵的安装高度,②检查进口管路是否有泄露现象,④检查出口管路阻力是否过大9.为提高离心泵的经济指标,宜采用①叶片。
①后弯,②径向,③前弯,④水平。
10.流体流过圆形直管,在流场内剪应力集中在①.近壁处。
①.近壁处,②. 管心处,③. 到处都一样,④. 根据流动状态确定。
11.改变离心泵的出口阀开度,③。
①不会改变管路特性曲线,②不会改变工作点,③不会改变泵的特性曲线,④不会改变管路所需压头。
12.水在一段圆形直管内做层流流动,若其他条件不变,现流量和管径均减小为原来的二分之一,则此时的流动阻力产生的压力损失为原来的③8 倍。
化工原理教案资料
化工原理教案资料教学目标:1.理解化工原理的基本概念和理论知识;2.掌握化工原理中的基本计算方法和实验技术;3.培养学生的实际动手能力和综合分析能力。
教学内容:1.化学平衡原理2.热力学基础3.流体力学基础4.质量传递基础5.动力学基础6.反应工程原理教学步骤:第一步:化学平衡原理1.引入化学平衡的概念和意义;2.讲解平衡常数的定义和计算方法;3.演示平衡常数对平衡位置和反应速率的影响;4.设计实验,通过测量反应物和产物浓度,计算平衡常数。
第二步:热力学基础1.介绍热力学的基本概念和热力学系统的分类;2.讲解热力学第一定律和热力学第二定律的表述和应用;3.探讨热力学定律对化工过程的影响;4.设计实验,测量化学反应热和计算反应熵变。
第三步:流体力学基础1.介绍流体的性质和流体力学基本方程;2.讲解黏性流体和非黏性流体的特点和运动规律;3.探讨化工过程中流体力学的应用;4.设计实验,测量流体的黏度和流速。
第四步:质量传递基础1.引入质量传递的概念和常见的传递方式;2.讲解质量传递过程的数学模型和传递速率的表达式;3.探讨化工过程中质量传递的影响因素;4.设计实验,测量气液质量传递系数。
第五步:动力学基础1.介绍化学反应动力学的基本概念和反应速率的表达式;2.讲解反应速率常数的计算方法和反应级数的概念;3.探讨化工过程中反应动力学的应用;4.设计实验,测量反应速率常数和反应级数。
第六步:反应工程原理1.引入反应工程的概念和重要性;2.讲解反应器的分类和反应器内传质传热的基本原理;3.探讨化工过程中反应器选型和操作条件的影响;4.设计实验,探究不同反应器对反应物转化率的影响。
教学评价:1.通过课堂小测、作业和实验报告等方式对学生进行阶段性的评价,及时发现和纠正学生的错误和问题;2.定期组织考试,对学生的理论和计算能力进行总结和评价;3.结合课程实践,对学生的实际动手能力和综合分析能力进行评价。
教学资源:1.教材:《化工原理》2.实验室设备:反应器、测量仪器等3.网络资源:化工原理相关的视频、案例和论文教学反思:化工原理作为化工专业的基础课程,对学生的理论和实践能力有较高的要求。
理工类专业课复习资料-《化工原理》基本知识点
第一章流体流动一、压强1、单位之间的换算关系:221101.3310330/10.33760atm kPa kgf m mH O mmHg====2、压力的表示(1)绝压:以绝对真空为基准的压力实际数值称为绝对压强(简称绝压),是流体的真实压强。
(2)表压:从压力表上测得的压力,反映表内压力比表外大气压高出的值。
表压=绝压-大气压(3)真空度:从真空表上测得的压力,反映表内压力比表外大气压低多少真空度=大气压-绝压3、流体静力学方程式0p p ghρ=+二、牛顿粘性定律F du A dyτμ==τ为剪应力;du dy 为速度梯度;μ为流体的粘度;粘度是流体的运动属性,单位为Pa·s;物理单位制单位为g/(cm·s),称为P (泊),其百分之一为厘泊cp111Pa s P cP== 液体的粘度随温度升高而减小,气体粘度随温度升高而增大。
三、连续性方程若无质量积累,通过截面1的质量流量与通过截面2的质量流量相等。
111222u A u A ρρ=对不可压缩流体1122u A u A =即体积流量为常数。
四、柏努利方程式单位质量流体的柏努利方程式:22u p g z We hf ρ∆∆∆++=-∑22u p gz E ρ++=称为流体的机械能单位重量流体的能量衡算方程:Hf He gp g u z -=∆+∆+∆ρ22z :位压头(位头);22u g :动压头(速度头);p gρ:静压头(压力头)有效功率:Ne WeWs=轴功率:Ne N η=五、流动类型雷诺数:Re du ρμ=Re 是一无因次的纯数,反映了流体流动中惯性力与粘性力的对比关系。
(1)层流:Re 2000≤:层流(滞流),流体质点间不发生互混,流体成层的向前流动。
圆管内层流时的速度分布方程:2max 2(1)r r u u R =-层流时速度分布侧型为抛物线型(2)湍流Re 4000≥:湍流(紊流),流体质点间发生互混,特点为存在横向脉动。
化工原理复习资料
化工原理复习资料一、选择题1、湍流时管内的平均流速约为管中心处的最大流速的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①0.5 倍②0. 6倍③0.7 倍④0.8 倍2、流体因被压缩而能向外膨胀作功的能力称为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①位能②动能③静压能④内能3、计算管路系统突然扩大和突然缩小的局部阻力时,速度值应取⋯⋯⋯⋯()①上游截面处流速②下游截面处流速③小管中流速④大管中流速4、某流动体系, Re=5000,其流动形态是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①滞流②层流③湍流④过渡流5、当 Re 准数小于 2000 时,流体在平滑管内的流动形态为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①层流②过渡流③湍流④紊流6、能量损失最大的流量计是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①孔板流量计②文氏流量计③转子流量计④涡轮流量计7、摩擦系数图中的阻力平方区指的是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①层流区②从层流向湍流的过渡区③湍流过渡区④完全湍流区8、表压与大气压、绝压的正确关系是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①表压=绝压-大气压②表压=大气压-绝压③表压=绝压+真空度④表压=绝压-真空度9、转子流量计的主要特点是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①恒截面、恒压差②变截面、变压差③恒截面、变压差④变截面、恒压差10、柏努利方程式是指下列哪种形式的能量守恒⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①位能②动能③静压能④总机械能11、U 型管压差计的测压依据是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①流体静力学基本方程②伯努力方程③连续性方程④牛顿粘性定律方程12、离心泵的压头又称为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①流量②轴功率③扬程④效率13、离心泵内发生气缚现象的原因是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①气体的粘度太小②气体的密度太小③气体的温度太小④气体的比热太小14、都有自吸能力的泵是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①往复泵与齿轮泵②离心泵与旋涡泵③齿轮泵与离心泵④往复泵与旋涡泵15、离心泵开动以前必须充满液体是为了防止发生⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①气缚现象②汽蚀现象③汽化现象④气浮现象16、离心泵铭牌上标明的扬程是指⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①功率最大时的扬程②最大流量时的扬程③泵的最大扬程④效率最高时的扬程17、离心泵特性曲线与管路特性曲线的交点称为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①工作点②设计工况点③操作点④控制点18、都属于正位移的泵是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①离心泵与旋涡泵②往复泵与齿轮泵③齿轮泵与离心泵④往复泵与旋涡泵19、1m3气体经风机所获得的总机械能,称为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①全风压②静风压③动风压④扬程20、常用的过滤推动力是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①温度差②电位差③压力差④浓度差21、板框压滤机中⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①框有两种不同的构造②板有两种不同的构造③板和框都有两种不同的构造④板和框都只有一种构造22、降尘室的操作型计算是计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①降尘室的高度②降尘室的宽度③降尘室的长度④临界粒径23、降尘室的设计型计算是计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①气体处理量②降尘室的宽度③临界沉降速度④临界粒径24、重力降尘室通常可分离的颗粒粒径是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()① 40μm 以上② 50μm 以上③ 60μm 以上④ 70μm 以上25、球形颗粒沉降时,若雷诺准数等于400,则处于⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①层流区②过渡区③湍流区④完全湍流区26、常用的过滤推动力是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①温度差②电位差③压力差④浓度差27、用于深层过滤的过滤介质是⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()①织物介质②堆积的颗粒介质③多孔性介质④高分子膜二、判断题1、流体内部的质点没有径向脉动的流动称为湍流⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()2、转子流量计是变截面流量计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()3、静止的流体内部,在液面下任一点的压强仅仅是深度的函数⋯⋯⋯⋯⋯()4、产生局部阻力的主要原因是流体内部的粘性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()5、流体内部的质点存在着径向脉动的流动称为层流⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()6、直管阻力又称为沿程阻力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()7、转子流量计应该水平安装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()8、孔板流量计应该水平安装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()9、如果压差很大,则应该使用复式压差计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()10、齿轮泵有自吸能力,启动前不用灌泵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()11、离心泵的轴功率随着流量的增大而减小⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()12、出口表压低于 1.47 ×104Pa的气体输送机械是通风机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()13、随着流体流量的增大,离心泵的扬程下降⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()14、离心泵的平衡孔应开在叶轮的前盖上⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()15、改变阀门开度是改变管路特性曲线来调节流量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()16、泵内部分高压液体泄漏到低压区造成的功率损失称为水力损失⋯⋯⋯()17、平衡孔应开在叶轮的后盖板上⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()18、颗粒的形状偏离球形愈大,其阻力系数就愈大⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()19、旋风分离器的尺寸越大,其压力损失也越大⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()20、增稠器是用来分离悬浮液的设备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()21、单位时间内滤过的滤液体积称为过滤速率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()22、工业上最常用的过滤介质是滤布⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()23、沉降处在湍流区时,可使用斯托克斯公式计算沉降速度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()24、在滤板的外侧铸有三个钮的是洗涤板⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()25、恒压过滤的特点是过滤速度不随时间而改变⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯()三、名词解释题1、直管阻力——2、速度分布——3、全风压——4、定态流动——5、相对粗糙度——6、表压——7、开式叶轮——8、设计工况点——9、自由沉降——10、筛上产品——11、离心分离因素——12、床层的比表面积——13、离心沉降——14、床层的自由截面积——四、简答题1、简述测速管的构造。
化工原理概念复习资料
二、对流传热 1. 对流传热基本方程––––牛顿冷却定律 α––––对流传热系数,单位为:W/(m2·℃),在换热器中与传热面
积和温度差相对应。 2. 与对流传热有关的无因次数群(或准数)
表1 准数的符号和意义
准数名称
符号
意义
αL
努塞尔特准数 Nu=
λ
含有特定的传热膜系数α,表示对流
传热的强度
雷诺准数
四、离心泵的安装高度 为避免气蚀现象的发生,离心泵的安装高度≤,注意气蚀现象产生的
原因。 1. 为操作条件下的允许吸上真空度,m
为吸入管路的压头损失,m。 2. 允许气蚀余量,m
液面上方压强,Pa; 操作温度下的液体饱和蒸汽压,Pa。 离心泵的安装高度超过允许安装高度时会发生气蚀现象。
传 热–––基本概念和基本理论
蒸 馏––––基本概念和基本原理
利用各组分挥发度不同将液体混合物部分汽化而使混合物得到分离 的单元操作称为蒸馏。这种分离操作是通过液相和气相之间的质量传递 过程来实现的。
对于均相物系,必须造成一个两相物系才能将均相混合物分离。蒸 馏操作采用改变状态参数的办法(如加热和冷却)使混合物系内部产生 出第二个物相(气相);吸收操作中则采用从外界引入另一相物质(吸 收剂)的办法形成两相系统。
传热是由于温度差引起的能量转移,又称热传递。由热力学第二定 律可知,凡是有温度差存在时,就必然发生热从高温处传递到低温处。
根据传热机理的不同,热传递有三种基本方式:热传导(导热)、 热对流(对流)和热辐射。热传导是物体各部分之间不发生相对位移, 仅借分子、原子和自由电子等微观粒子的热运动而引起的热量传递;热 对流是流体各部分之间发生相对位移所引起的热传递过程(包括由流体 中各处的温度不同引起的自然对流和由外力所致的质点的强制运动引起 的强制对流),流体流过固体表面时发生的对流和热传导联合作用的传 热过程称为对流传热(给热);热辐射是因热的原因而产生的电磁波在 空间的传递。任何物体只要在绝对零度以上,都能发射辐射能,只是在 高温时,热辐射才能成为主要的传热方式。传热可依靠其中的一种方式 或几种方式同时进行。
1类 化工原料资料
0101工业气体,单质编号商品C010001 液体二氧化硫C010002 三氧化硫C010003 液体二氧化碳C010004 钙C010005 工业硅C010006 结晶硅C010007 海绵钯010039 碱土金属010061 氨010066 无水氨010074 锑010082 氩010084 砷010086 砹010092 氮010093 一氧化二氮010101 钡010125 铋010148 碳010153 镥010161 铈010163 铯010183 氯气010250 镝010276 铒010287 铕010299 化学用硫华010302 氟010305 工业用石墨010318 钆010321 镓010326 焊接用保护气体010328 工业用固态气体010333 干冰(二氧化碳)010344 氦010345 钬010359 氢010365 化学用碘010368 工业用碘010372 氪010375 镧010379 锂010387 汞010390 准金属010400 钕010401 氖010413 氧010430 磷010447 钾010449 镨010457 氡010463 铼010466 铷010470 钐010473 钪010479 硒010483 硅010485 钠010493 硫磺010498 锶010516 锝010517 碲010519 铽010526 稀土010532 铊010534 铥010551 氙010552 镱010553 钇010560 碱金属010585 化学用溴0102用于工业、科学、农业、园艺、林业的工业化工原料编号商品010683 工业用谷氨酸C010008 蓄电池硫酸C010009 氯磺酸C010010 铬酸酐C010011 钼酸C010012 氢氧化钾C010013 碳酸氢钠C010014 氢氧化锶C010015 氢氧化镁C010016 氢氧化铈C010017 氢氧化锂C010018 氢氧化镨C010019 麦饭石C010020 硅胶C010021 碳化铌C010022 碳化钨C010023 合成钡C010024 工业用硝酸铋C010025 重碳酸铵C010026 轻质碳酸钙C010027 镍盐C010028 硅酸钾C010029 硅酸钙C010031 冰晶粉C010032 锆酸钴C010033 碳酸铜C010034 碳酸锌C010035 碳酸锂C010036 钨酸铵C010037 钨酸钙C010038 钨酸锌C010039 氟硅酸钾C010040 锆氟酸钾C010041 硫氢化钙C010042 碳酸锶C010043 氯化钴C010044 氯化镉C010045 硫化铁C010046 冰醋酸C010047 蚁酸C010048 稀醋酸C010049 丙酸C010050 丁酸C010051 甲基丙烯酸C010052 琥珀酸C010053 己二酸C010054 氯乙酸C010055 环烷酸C010056 石油磺酸C010057 对苯二甲酸C010058 苯醋酸C010059 苯二甲酸酐C010060 顺丁烯二酸酐(即失水草果酸酐)C010061 米吐尔C010062 氯化苄C010063 蚁酸钠C010064 醋酸钾C010065 醋酸锌C010066 醋酸钴C010067 醋酸锰C010068 吐酒石(即酒石酸锑钾)C010069 酒石酸锑钠C010070 二甲酸酐C010071 肉桂油C010072 戊基醋酸盐C010073 没食子酸C010074 乙烯C010075 丁烯C010076 异丁烯C010077 异戊二烯C010078 乙基苯C010079 苯乙烯C010080 异丙苯C010081 苯烷C010082 苯胺C010083 轻苯C010084 氯乙烯C010085 氯丁二烯C010086 二氯乙烷C010087 环氧丙烷C010088 一氯甲烷C010089 二氯甲烷C010090 工业用三氯甲烷C010091 氯乙烷C010092 三氯乙烯C010093 过氯乙烯C010094 偏氯乙烯C010095 对二氯苯C010096 邻二氯苯C010097 二硝基氯化苯C010098 对硝基氯化苯C010099 邻硝基氯化苯C010100 联苯C010101 间二氯苯C010102 精甲醇C010103 异丙醇C010104 丁醇C010105 辛醇C010106 丙二醇C010107 氯乙醇C010108 丙烯醇C010109 异丁醇C010110 叔丁醇C010111 己醇C010112 环己醇C010113 一缩二乙二醇C010114 二缩三乙二醇C010115 季戊四醇C010116 糖醇C010117 山梨醇C010118 单季戊入醇C010119 联苯醚C010120 环氧乙烷C010121 异丙醚C010122 愈疮木酚C010123 对硝基苯酚C010124 对苯二酚C010125 间苯二酚C010126 对硝基苯酚钠C010127 对氨基酚C010128 间氨基酚C010129 苯酚C010130 2-萘酚C010131 一乙基苯胺C010132 二苯胺C010133 乙酰苯胺C010134 苯乙酰胺C010135 多乙烯多胺C010136 甲萘胺C010137 盐酸羟基胺C010138 双氰胺C010139 三聚氰胺C010140 甲酰胺C010141 一甲胺C010142 二甲胺C010143 二乙胺C010144 乙二胺C010145 三乙醇胺C010146 二乙醇胺C010147 一乙醇胺C010148 硫脲C010149 硝酸胍C010150 硫酸肼C010151 过氧化二苯甲醇C010152 乙腈C010153 三氯三聚氰C010154 皂素C010155 四甲基吡啶C010156 溴化棕榈酸吡啶C010157 丙烯腈C010158 苯甲醛C010159 丁醛C010160 糠醛C010161 庚醛C010162 三聚甲醛C010163 多聚甲醛C010164 环己酮C010165 对硝基苯乙酮C010166 双乙酮C010167 丙烯醛C010168 硫酸二甲酯C010169 乙酰乙酸乙酯C010170 甲基丙烯酸甲酯C010171 磷酸三丁酯C010172 醛酯C010173 醋乙酯丁酯C010174 丙烯乙酯C010175 丁酯C010176 丙烯酸2-乙基乙酯010007 醋酸盐(化学品)010010 醋酸酐010011 丙酮010012 乙炔010013 四氯乙烷010014 酸010029 琼脂010033 动植物白朊(原料)010034 碘化蛋白010035 麦芽蛋白010036 蛋白纸010037 碱010038 苛性碱010040 酒精010041 乙醇010042 醛010046 矾土010047 铝矾010048 氢氧化铝010049 硅酸铝010050 氯化铝010051 碘化铝010052 明矾010055 工业用淀粉010057 氯化铵010058 盐酸溶液010060 氨盐010062 氨醛010063 氨明矾010064 乙酸戊酯010065 戊醇010067 酐010069 动物蛋白(原料)010070 邻氨基苯甲酸010075 氧化锑010076 硫化锑010083 砷酸铅010085 亚砷酸010095 硝酸010100 纯碱010100 苏打灰010102 氧化钡010104 钡化合物010106 碱(化学制剂)010110 苯基酸010111 苯衍生物010112 苯酸010118 二氯化锡010119 重铬酸钾010120 重铬酸钠010123 草酸氢钾010124 二氧化锰010126 碱式棓酸铋010131 木醇010133 木醋010133 焦木酸010134 硼砂010135 工业用硼酸010139 儿茶010140 钾盐镁矾010146 碳酸盐010147 碳酸镁010149 二硫化碳010150 碳酸010151 碳化物010152 碳化钙010155 纤维素010162 稀土金属盐010164 酮010171 醋酸钙010172 碳酸钙010173 氯化钙010182 氯酸盐010184 盐酸盐010185 盐酸010186 胆酸010187 铬酸盐010188 铬矾010189 氧化铬010190 铬盐010191 铬酸010199 工业用柠檬酸010219 化学用酒石酸氢钾010220 巴豆醛010225 蓝矾010225 硫酸铜(蓝矾)010228 氰化物010229 氰亚铁酸盐010230 甲基异丙基苯010244 工业淀粉酶010247 蒸馏水010248 工业用白云石010252 工业用甘油10272 工业用酶制剂010273 工业用酶010277 冰醋酸(稀醋酸)010279 酯010280 乙烷010281 醚010282 乙醚010283 乙二醇醚010284 甲醚010285 硫酸醚010290 铁盐010291 化学用酵素010303 莹石化合物010304 氢氟酸010310 甲酸010311 化学用甲醛010320 制墨用棓酸010331 岩盐010335 糖苷010336 甘油酯010337 乙二醇010340 脂肪酸010356 水合物010357 碳水化合物010358 联氨010360 次氯酸苏打010361 连二亚硫酸盐010366 碘盐010367 碘酸010371 硅藻土010373 乳酸010378 氧化锂010382 菱镁矿010383 氯化镁010384 锰酸盐010388 汞盐010389 氧化汞010391 工业用贵重金属盐010394 甲烷010396 无机酸010397 工业用盐010399 萘010405 硝酸铀010407 油酸010408 橄榄石(硅酸盐矿石)010409 氯金酸钠010410 一水草酸氢钾010411 草酸盐010412 草酸010414 过氧化氢010414 二氧化氢010415 氯化钯010421 过硼酸钠010422 过碳酸盐010423 高氯酸盐010424 过硫酸盐010425 过硫酸010426 工业用酚010429 磷脂010433 磷酸010437 苦味酸010440 醋酸铅010441 氧化铅010446 碳酸钾010448 碳酸钾水010452 蛋白质(原料)010453 焦棓酸010468 水杨酸010474 癸二酸010475 盐类(化学制剂)010476 原盐010477 正铬盐010481 硅酸盐010486 硫化物010488 煅烧苏打010489 工业用苛性碱010490 工业用苛性钠010491 钠盐(化合物)010494 化学用次硝酸铋010495 重晶石010496 尖晶石(氧化物矿石)010497 硬脂酸010501 磺酸010502 亚硫酸010503 硫酸010506 滑石(镁铝合金硅酸盐)010508 单宁010510 钙盐010511 单宁酸010512 工业用木薯粉010514 非药用酒石010515 酒石酸010518 表面活性剂010528 四氯化碳010529 四氯化物010533 对称二苯硫脲010536 工业用二氧化钛010537 榍石010538 甲苯010541 钨酸010547 酒精010549 硫化剂010550 碳酸钡石010554 氯化物010556 氧化锆010558 工业用氨水(挥发性碱)010558 工业用挥发碱(氨水)010559 工业用碱性碘化物010561 碱金属盐010562 生物碱010564 工业用藻酸盐010565 醋酸铝010565 乙酸铝010567 铵盐010569 硝酸银010572 硝酸盐010574 硫酸钡010576 工业用甲基苯010577 甲基苯010578 化学用小苏打010588 卵磷脂(原料)010590 工业用纤维素酯010591 工业酪蛋白010592 纤维素衍生物(化学品)010593 工业用纤维素醚010599 工业用氧化钴010614 工业用葡萄糖010632 硅藻土010638 工业用樟脑010664 工业用卵磷脂010666 工业用果胶010668 工业用酒石酸氢钾010671 工业用谷蛋白010673 工业用乳糖010674 乳糖(原料)010678 氯化铵溶液0103放射性元素及其化学品编号商品010018 锕010054 镅010087 原子堆用燃料010115 锫010142 锎010159 镄010179 核反应堆减速材料010180 可裂变的化学元素010226 锔010253 重水010297 核能用可裂变物质010314 钫010369 工业用同位素010402 镎010442 钚010443 钋010450 钷010451 镤010456 科学用放射性元素010458 科学用镭010535 钍010542 铀010543 氧化铀0104用于工业、科学的化学品、化学制剂,不属于其他类别的产品用的化学制品编号商品C010177 染料助剂C010178 印染用保险粉C010179 印染用吊白粉C010180 固色剂C010181 印染用扩散剂C010182 印染用溶解盐C010183 印染用太古油C010184 印染用渗透剂C010185 增白剂C010186 漂毛粉C010187 防染盐C010188 印染用净洗剂C010189 匀染剂C010190 印染用海藻酸钠C010191 柔软剂C010192 防皱剂C010193 印染用整理剂C010194 纤维润滑剂C010195 填漏剂C010196 填隙剂C010197 起动液C010199 阻燃剂C010200 润闸液C010201 电刷镀溶液C010202 铸粉C010203 促进剂C010204 乌洛托平C010205 防水浆消泡剂C010206 抗氧剂C010207 荧光粉C010208 油墨抗凝剂C010209 固香剂C010210 抗静电剂C010211 工业用洗净剂C010212 探伤气雾剂C010213 松醇油C010214 硅油乙基C010260 化学防腐剂010001 易燃制剂(发动机燃料用化学添加剂)010003 非食品用防腐盐010004 和研磨剂配用的辅助液010005 硫化加速剂010006 电池用防泡沫溶液010006 蓄电池用防泡沫溶液010008 未加工醋酸纤维素010015 化学冷凝制剂010016 耐酸化学物质010017 钢材精加工制剂010019 钻探泥浆用化学添加剂010020 发动机燃料化学添加剂010020 汽车燃料化学添加剂010021 汽油净化添加剂010023 水软化剂010025 活性炭010026 喷雾器用气体推进剂010030 混凝土用凝结剂010045 促进金属合金形成用化学制剂010056 液化淀粉制剂(去胶剂)010068 动物炭010071 内燃机抗爆剂010072 防冻剂010073 防水垢剂010077 纺织工业用上浆料010077 纺织工业用上浆料010081 镀银用银盐溶液010089 引擎脱碳用化学品010091 纺织品上光化学品010098 电镀液010098 镀锌液010105 长袜用防抽丝物质010107 除颜料外的制造搪瓷用化学品010108 铝土矿010109 膨润土010116 混凝土充气用化学品010117 除油漆和油外的混凝土防腐剂010127 漂白用润湿剂010127 漂白用浸湿剂010128 蜡漂白化学品010136 钻探泥浆010138 防冷凝化学品010145 橡胶防腐剂010154 催化剂010160 陶瓷釉010165 动物炭制剂010166 过滤用碳010167 骨炭010168 血炭010169 节煤剂010174 清洁烟囱用化学品010176 工业用化学品010195 除油漆外的水泥防水化学品010196 除油漆和油外的水泥防腐剂010197 液压循环用传动液010202 罩面漆和底漆上浆料010206 火棉胶010207 金属着色用盐010210 医药制剂保存剂010214 腐蚀剂010231 生产加工用除脂剂010232 分离和脱胶用制剂010232 脱胶制剂(分离)010232 脱胶和分离用制剂010233 油分离化学品010234 胶溶剂010234 脱胶制剂(溶胶)010237 脱模制剂010238 去光材料010239 工业脱水制剂010240 除水垢剂010241 生产加工用去污剂010246 唱片修复制剂010249 金属硬化剂010251 电池充电用酸性水010251 蓄电池充电用酸性水010254 澄清剂010254 净化剂(澄清剂)010255 离子交换剂010256 闪光灯用制剂010257 燃料节省剂010260 非家用抗静电剂010261 原电池盐010262 搪瓷遮光剂010263 玻璃遮光剂010265 搪瓷着色化学品010268 乳化剂010275 气体净化剂010286 织物用防污化学品010289 工业用面粉010295 加工螺纹用合成剂010301 石灰石硬化物010307 铸造制模用制剂010312 纺织工业用漂洗剂010313 漂洗剂010315 制动液010315 刹车液010316 工业用灯黑010319 五倍子010324 电镀制剂010332 吸气剂(化学活性物质)010339 脂肪漂白化学品010343 制清漆用的羯布罗香膏010351 石油分散剂010352 油分散剂010353 油漂白化学品010354 油净化化学品010362 纺织品防水化学品010363 纺织品浸渍化学品010370 高岭土010370 瓷土010377 镜头防污剂010380 除油漆和油外的石建筑防腐剂010381 除油漆和油外的砖建筑防腐剂010385 工业用红树皮010386 制毛玻璃用化学品010395 防霉化学制剂010398 染色用润湿剂010398 染色用浸湿剂010403 毒气中和剂010444 工业用土豆粉010454 工业用白雀树皮010459 制冷剂010460 工业用谷物加工的副产品010467 铸造用沙010472 工业用肥皂(含金属)010499 工业或农业用煤灰010500 电池硫酸盐清除剂010500 蓄电池硫酸盐清除剂010521 玻璃着色化学品010522 玻璃防污剂010523 窗玻璃防污用化学品010525 纺织工业用漂白土010530 纺织工业用润湿剂010530 纺织工业用浸湿剂010540 除油漆和油外的砖瓦防腐剂010544 水玻璃(硅酸钠水溶液)010557 工业用蒸煮激发剂010568 兽炭010570 工业用亮色化学品010575 制漆用化学品010580 工业用脱色剂010582 木醇蒸馏剂010587 絮凝剂010597 工业用炭黑010602 化学用杂酚油010603 制唱片用合成物010604 油脂分离剂010606 清漆溶剂010608 水净化用化学品010609 工业用软化剂010611 过滤材料(化学制剂)010612 过滤材料(矿物质)010613 过滤材料(植物质)010617 除油漆外的砖石建筑防潮化学品010620 吸油用合成材料010621 用作过滤介质的颗粒状陶瓷材料010631 制技术陶瓷用合成物010633 金属腐蚀剂010635 非家用除垢剂010636 工业用海水010639 纸用化学增强剂010640 橡胶用化学增强剂010642 工业用磁性液010643 动力转向液010644 传动液010645 引擎冷却剂用抗沸剂010646 烧结用颗粒状和粉状陶瓷物质010647 运载工具引擎用冷却剂010648 散热器清洗化学品010649 车身填充物010651 镶玻璃用油灰010653 墙纸清除剂010654 油类用化学添加剂010655 油石灰(油灰)010679 制颜料用化学品0105用于农业、园艺、林业的化学品、化学制剂编号商品C010215 防微生物剂C010216 赤霉素C010217 烟草用防霉剂C010218 消辣剂C010219 增润剂010031 除杀真菌剂、除草剂、杀虫剂、杀寄生虫剂外的农业化学品010080 树洞填充物(林业用)010198 树木嫁接用蜡010209 花用保鲜剂010236 脱叶剂010308 杀虫剂用化学添加剂010309 杀真菌剂用化学添加剂010347 除杀真菌剂、除草剂、杀虫剂、杀寄生虫剂外的园艺化学品010404 预防小麦枯萎病(黑穗病)的化学制剂010404 预防小麦黑穗病的化学制剂010471 加工烟草用加味料010480 保存种籽物质010505 除杀真菌剂、除草剂、杀虫剂、杀寄生虫剂外的林业用化学品010546 预防藤蔓病化学品010586 植物保护用蒽油010637 植物用微量元素制剂0106化学试剂编号商品010122 生物化学催化剂010177 科学用化学制剂(非医用、非兽医用)010178 非医用、非兽医用化学试剂010181 实验室分析用化学品(非医用、非兽医用)010181 实验室分析用化学制剂(非医用、非兽医用)010221 低温实验制剂010243 非医用、非兽医用诊断制剂010259 试纸(非医用、非兽医用)010278 化学试纸010416 硝酸盐纸010419 石蕊试纸010579 非医用、非兽医用生物制剂010594 非医用、非兽医用细菌制剂010595 非医用、非兽医用细菌学研究制剂010596 非医用、非兽医用微生物培养物010650 非医用、非兽医用电泳凝胶010656 农业生产用种子基因010657 非医用、非兽医用干细胞010658 非医用、非兽医用生物组织培养物010680 非医用、非兽医用微生物制剂0107摄影用化学用品及材料编号商品C010220 光谱感光板C010221 传真纸C010222 晒图纸C010223 热敏纸010027 摄影用还原剂010090 自动着色纸(摄影用)010097 定影液(摄影用)010099 调色定影液(摄影用)010103 氧化钡纸010211 摄影用化学制剂010212 照相感光布010213 感光板010227 晒蓝图用溶液010245 重氮纸010267 摄影感光乳剂010269 感光照相板010292 铁板照相板(摄影用)010298 定影溶液(摄影用)010322 相纸010329 摄影用明胶010406 胶印用感光板010417 光度测定纸010418 感光纸010420 摄影用果胶010432 蓝图纸010434 蓝图布010435 摄影用显影剂010436 摄影用感光剂010464 未曝光的X光感光胶片010548 调色盐(摄影用)010581 未曝光的感光胶片010598 未曝光的感光电影胶片0108未加工的人造合成树脂,未加工塑料物质(不包括未加工的天然树脂)编号商品C010224 聚丙烯C010225 赛璐珞C010226 酚醛树脂C010227 脲醛树脂C010228 合成树脂塑料C010229 酪素树脂C010230 聚氯乙烯树脂C010231 玛脂C010232 电木粉C010233 胶木粉C010235 硅塑料C010236 模塑料C010237 塑膏C010238 磷酸三甲酚酯C010239 有机硅树脂C010240 离子交换树脂C010243 尼龙66盐010143 增塑剂010274 未加工环氧树脂010438 未加工塑料010455 未加工合成树脂010461 未加工丙烯酸树脂010462 未加工人造树脂010484 硅酮010484 硅氧烷010605 塑料分散剂010610 过滤材料(未加工塑料)0109肥料编号商品C010244 化学肥料C010245 植物肥料C010246 动物肥料010043 海藻(肥料)010053 土壤调节制剂010094 氮肥010141 氰氨化钙(肥料)010271 肥料010271 农业用肥010293 肥料制剂010342 鸟粪010355 腐殖土010427 磷酸盐(肥料)010428 矿渣(肥料)010431 过磷酸盐(肥料)010445 园艺用罐装泥炭010478 盐类(肥料)010524 种植土010527 壤土010539 泥炭(肥料)010589 无土生长培养基(农业)010622 混合肥料010634 植物生长调节剂010641 腐殖质表层肥010652 溶液培养的植物用多孔黏土010659 鱼粉肥料010681 盆栽土0110灭火用合成物编号商品C010247 消防泡沫液C010248 灭火药粉010288 灭火合成物010294 防火制剂0111淬火用化学制剂编号商品C010249 淬火剂C010250 淬火油010393 金属退火剂010682 金属回火剂0112焊接用化学制剂编号商品010137 铜焊制剂010487 焊接用化学品010583 铜焊助剂010584 助焊剂0113食品用化学品(不包括食品用防腐盐)010009 醋化用细菌制剂010044 食物防腐用化学品010096 酿葡萄酒用杀菌剂(制葡萄酒用化学制剂)010113 苯甲酸酰亚胺010114 糖精010121 啤酒澄清剂和防腐剂010200 (未发酵)葡萄汁澄清剂010205 葡萄酒澄清剂010296 饮料工业用的过滤制剂010317 熏肉用化学制剂010346 水果催熟用激素010348 保存食物用油010374 化学用牛奶发酵剂010545 工业用嫩肉剂010571 防止蔬菜发芽剂010607 人造增甜剂(化学制剂)010619 啤酒防腐剂010660 食品工业用酶制剂010661 食品工业用酶010662 食品工业用葡萄糖010663 食品工业用卵磷脂010665 食品工业用果胶010667 食品工业用酒石酸氢钾010669 食品工业用藻酸盐010670 食品工业用谷蛋白010672 食品工业用乳糖010675 食品工业用牛奶发酵剂010676 工业用牛奶发酵剂010677 食品工业用酪蛋白0114鞣料及皮革用化学品010130 鞣料木010175 皮革翻新用化学品010208 使皮革软化的脱灰碱液010208 除油外的皮革处理剂010215 皮革鞣剂010216 生皮鞣剂010223 皮革表面处理用化学制品010224 皮革浸渍化学品010270 上浆剂010323 鞣酸010325 黑儿茶010349 制革用油010350 鞣革用油010364 皮革防水化学品010504 鞣革用漆叶010507 鞣料(鞣革剂)010509 鞣革物010601 皮革整理用油0115工业用粘合剂和胶(不包括纸用粘合剂)编号商品C010251 聚氨酯C010252 氯丁胶C010253 聚醋酸乙烯乳液C010254 固化剂010002 工业用粘合剂010022 外科绷带用粘合制剂010024 工业用黄蓍胶010028 粘贴海报用粘合剂010032 补轮胎内胎用合成物010078 工业用阿拉伯树胶010079 树木嫁接用粘性制剂010157 粘胶液010158 冶金粘合剂010170 鞋用粘合剂010192 皮革粘合剂010193 轮胎粘合剂010193 充气轮胎粘合剂010193 轮胎胶粘剂010194 修补破碎物品的粘合剂010203 裱墙纸用粘合剂010203 墙纸用粘合剂010222 皮革胶010242 上浆糊精010306 铸造用粘合物质010330 工业用明胶010334 粘鸟胶010341 树木嫁接用胶粘剂010439 增塑溶胶010465 补轮胎用合成物010566 非文具、非家用淀粉浆糊010573 墙砖粘合剂010600 工业用胶010615 非文具、非家用谷朊胶010616 非文具、非家用胶水010618 非文具、非家用、非食用鱼胶0116纸浆编号商品C010255 纤维素浆010132 木浆010156 纸浆。
化工行业学习资料
化工行业学习资料随着工业化的快速发展,化工行业成为了现代社会中不可或缺的一部分。
无论是生产商品还是解决环境问题,化工行业都发挥着重要的作用。
对于正在学习或计划进入化工行业的人来说,掌握一些相关的学习资料是很有帮助的。
一、基础知识资料要想学好化工,首先要掌握一些基础知识。
化学、物理和数学是化工专业的重要基础。
在学习化学时,应集中学习有机化学、无机化学和物理化学等相关知识。
了解不同化学反应的机理和条件,有助于学习化工过程和工艺。
物理学方面,热力学和流体力学是化工中常用的工具。
数学对于理论计算和模拟实验也至关重要。
因此,建议学习者寻找和学习相关科目的教材和参考书籍。
二、专业书籍在学习过程中,化工专业的书籍是不可或缺的学习资料。
有关化工原理、化工热力学、化工流体力学、化工工艺等专业领域的书籍是学习者所需。
这些书籍系统而全面地介绍了化工领域的基本概念和理论知识。
通过阅读这些书籍,学习者可以对化工行业有个全面的了解,并深入了解其原理和应用。
以下列出几本经典的化工领域的参考书籍供学习者参考:1.《化工手册》该书是化工行业的权威参考书,内容涵盖了从化工原理到化工设备和工艺的综合知识。
它不仅详细介绍了化工领域的各种过程和方法,还提供了实例和案例,有助于学习者理解和应用。
2.《化工原理》该书是化工专业学习的基本教材。
通过该书的学习,可以了解化工原理的基本概念和实践应用。
该书内容全面,结构紧凑,适合初学者使用。
3.《化工过程原理与计算机模拟》该书主要介绍了化工工艺过程的基本原理和计算机模拟方法。
通过学习该书,可以了解化工过程的设计和优化,培养理论计算和模拟实验的能力。
三、实验指导手册化工行业离不开实验,实验是理论知识的延伸和验证。
因此,学习者需要一些实验指导手册作为实验室实践的参考。
这些手册一般包含实验方法、实验步骤、实验操作要点和实验数据分析等内容。
通过实验学习,学习者可以巩固理论知识,提高实践操作能力。
四、行业标准和技术规范在化工行业,有一些行业标准和技术规范是必须遵守的。
化工行业工程资料
化工行业工程资料化工行业是现代工业的重要组成部分,涵盖了广泛的领域,包括石油化工、冶金化工、化学材料等。
在化工生产中,工程资料是不可或缺的工具,它们包括了各种技术参数、工艺流程、设备规格等,对于保证生产的顺利进行起着重要的作用。
1.工程资料的分类化工行业的工程资料可以根据其用途和内容进行分类。
根据用途,可以分为工艺设计资料、设备安装资料、操作规程和维护手册等;根据内容,可以分为工艺流程图、设备图纸、技术手册、标准规范等。
2.工艺设计资料工艺设计资料是化工工程项目中最重要的资料之一。
主要包括工艺流程图、工艺描述和工艺计算等内容。
工艺流程图是一种图解工具,通过图形的方式展示了化工生产的各个步骤和关键参数,能够让操作人员清楚地了解整个生产过程。
工艺描述则对每个步骤进行了详细的文字描述,包括所用原料、反应条件、产物等信息。
工艺计算是根据化学原理和反应动力学进行的计算,用于确定最佳的操作条件和产品质量。
3.设备安装资料设备安装资料是在化工项目建设过程中必不可少的资料之一。
它主要包括设备图纸、设备台帐、设备清单和设备安装规范等。
设备图纸是指将设备的设计图纸绘制成平面图或立体图,用于指导设备的制造和安装。
设备台帐是对项目中所涉及设备进行统一管理的清单,包括设备名称、型号、数量、规格等信息。
设备清单则是对所有设备的详细清单,包括设备编号、设备名称、技术参数等。
设备安装规范则是对设备安装过程的要求和步骤进行描述,保证设备的正确安装和运行。
4.操作规程和维护手册操作规程和维护手册是化工生产中操作人员的必备资料。
操作规程是对具体操作步骤和注意事项进行规范,以确保操作的安全和正确。
维护手册则是对设备的日常维护和保养进行说明,包括设备的清洁、润滑、检修等内容。
这些资料的编制和更新是关系到生产安全和设备寿命的重要工作。
5.标准规范化工行业有很多标准规范,对于确保工程项目的质量和安全起着重要的作用。
这些规范包括了设备选型、工艺流程、原料质量要求等方面,根据国家和行业的相关标准制定。
化工工程和工艺技术资料包
化工工程和工艺技术资料包化工工程和工艺技术资料包化工工程是指将化学原料转化为有用产品的过程。
它包括了化学工程、能源工程、机械工程等多个领域的知识。
化工工程的目标是合理利用资源、提高产品产量和质量,以及降低生产成本。
化工工程技术资料包是为了帮助工程师更好地进行化工工程和工艺设计而设计的一套资料包。
它包括了化工原理、工艺设计、安全与环保、设备选型、自动化控制等方面的知识和技术。
1. 化工原理:包括了化学反应、热力学、传质和反应动力学等方面的知识。
这些知识对于工程师理解化工过程的基础原理和进行工艺设计非常重要。
2. 工艺设计:包括了化工工艺流程图、设备设计、工艺参数的确定等方面的知识。
工艺设计是化工工程的核心内容,它决定了产品的产量、质量和生产成本。
3. 安全与环保:包括了化工过程中的危险品处理、环境保护措施和安全操作规程等方面的知识。
安全与环保是化工工程中非常重要的方面,关系到人员和环境的安全。
4. 设备选型:包括了化工设备的选型原则和方法。
设备选型是工艺设计中非常关键的部分,它决定了工艺过程的稳定性和运行效率。
5. 自动化控制:包括了化工过程的自动控制原理和方法。
自动化控制可以提高生产效率和产品质量,减少人工操作的误差。
化工工程和工艺技术资料包的设计要考虑到工程师的实际需求和应用情况。
它应该提供清晰、系统和实用的知识,帮助工程师更好地进行工艺设计和工程实施。
此外,化工工程和工艺技术资料包还可以提供案例分析和实例操作,帮助工程师更好地理解和掌握知识。
同时,还可以提供参考书目和学习资源,让工程师在实践中不断提高。
化工工程和工艺技术资料包的编写需要有具有丰富工程经验的专业人士参与,同时还需要与实际工程项目密切结合,充分考虑到实际操作和应用的情况。
总的来说,化工工程和工艺技术资料包是一套帮助工程师更好地进行化工工程和工艺设计的资料包。
它包括了化工原理、工艺设计、安全与环保、设备选型、自动化控制等方面的知识和技术。
成人高考 化工原理_期末考试复习资料
2021上化工原理复习资料A设备内压力表读数为101.3 kPa,B设备内真空表读数为11.3 kPa,两设备内的压力差为112.6kPa。
q线方程为y=3x-0.6,进料组成为0.3。
泵送液体温度升高,保证离心泵正常工作的安装高度减小。
在一精馏塔内(进料板固定)分别分离xF相同的几种二元混合物,进料热状况相同,下列情况下,塔顶产品纯度最大者应是α小,R小。
三层平壁等热过程中,各层的热阻大小顺序为R2>R3>R1,相应的温差大小顺序为Δt2>Δt3>Δt1。
流体完全湍流流动时,流动阻力与流速二次方成正比。
在高温炉门外设置隔热挡板,挡板的主要作用是减少炉门辐射传热热损失。
没有外加功的情况下,流体总是从总机械能高的截面流向低的截面。
不是双膜理论要点的是溶质以对流传质方式在膜内传递。
精馏操作中,增大回流比,操作线向对角线靠,完成一定的分离所需理论板数减少。
吸收塔的操作线与平衡线的关系上方。
精馏操作采用过热蒸汽进料时, V>V’ L’<L。
单向扩散的漂流因子>1。
m、E、H均为亨利系数,温度升高时,下列各组变化趋势都正确的是; m↑,E↑,H↓。
A设备内压力表读数为101.3 kPa,B设备内真空表读数为11.3 kPa,两设备内的压力差为112.6kPa。
有一套管换热器,在内管中空气从20℃被加热到50℃,环隙内有119.6℃的水蒸气冷凝,管壁温度接近于119.6℃。
过热蒸气进料,精馏段下降液体量大于提馏段下降液体量。
泵送液体温度升高,·保证离心泵正常工作的安装高度减小在吸收操作单元中,对易溶气体,E小,H大。
入干燥器的绝干空气量10000 kg/h,空气湿度0.012kg/kg,出干燥器的空气湿度0.042 kg/kg。
干燥器中水分蒸发量300kg/h。
实际流体在等径水平管内稳定流动,静压能不断改变。
若吸收操作的阻力用1/K y表示,则相应的推动力为y-y*干燥过程中能除去的水分,称之为自由水分。
化原实验报告-填料塔流体力学性能资料
扬州大学
化工原理实验报告
班级 ________ 姓名_________ 学号_________ 实验日期 ____________ 同组人姓名 ______________________________ 指导教师 ____________
实验名称填料塔流体力学特性及吸收传质系数的测定________________ 一、实验预习
1. 实验目的
2. 实验原理
3. 写出下图所示的实验流程示意图中各编号所代表的设备、仪器或仪表的名称
4. 简述实验所需测定的参数及其测定方法
5. 实验操作要点
二、实验数据表
(一)原始数据表
1. 填料塔液体力学实验测定记录
指导教师 ______________ (签字)
2.
指导教师 ______________ (签字) (二)数据处理结果
1.
填料塔液体力学实验 (1)水流量: ____________
(2)
(3)
2.三、计算举例(并绘制填料塔压降与空塔气速关系图)
四、问题讨论
1. 测定0 a和p有何实际意义?为测定K y a需测得哪些参数?
2. 实验中气速对K y a及.p有何影响?
3. 若气体温度与吸收液温度不同,应按哪种温度计算享利系数?。
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化工原理课程设计题目:换热器设计班级:12化工学号:2012115168姓名:施雨晴指导老师:田志高日期:2014年6月湖北文理学院化学工程与食品科学学院目录前言 (3)设计任务书 (4)第一章概述 (4)第一节选择换热器的目的和型号 (5)1.1.1 选择换热器的目的 (5)1.1.2 换热器的型号选择 (5)第二节工艺条件的选择 (7)1.2.1 流体流入空间的选择 (7)第二章换热器的初步设定 (8)第一节物性数据 (8)2.1.1泡点温度的计算 (8)2.1.2 涉及到的物性常数 (10)2.1.3 饱和水蒸汽的物理常数 (10)第三节流速的确定 (10)第三章.初始设计换热器规格 (11)第一节传热面积的估算 (11)3.1.1换热器的热负荷 (12)3.1.2 饱和水蒸汽用量 (12)3.1.3 平均温度差(按折流计算) (12)3.1.4 传热面积 (13)第二节工艺结构尺寸 (13)3.2.1管径和管内流速 (13)3.2.2 传热管、程数 (14)3.2.3 平均传热温差及壳程数 (15)3.2.4 传热管排列和分程方法 (15)3.2.5 壳体内径 (15)3.2.6 折流板 (16)3.2.7 主要附件 (17)3.2.8 材料选用 (19)第四章.换热器的核算 (19)第一节热流量核算 (19)4.1.1 壳程对流传热系数 (19)4.1.2 管程对流传热系数 (20)4.1.3总传热系数 (21)4.1.4传热面积裕度 (22)第二节壁温核算及核算冷凝液膜流型 (22)4.2.1 校核壁温 (22)4.2.2 核算冷凝液流型 (22)第三节换热器内流体的流动阻力核算 (23)4.3.1 管程流体阻力 (23)4.3.2 壳程阻力 (24)第四节换热器主要结构尺寸和计算结构 (26)第五节换热器及管子排列简图 (26)参考文献与书籍 (28)前言化工原理课程是化工、制药、生物、环境等类专业的一门主干课。
它是综合运用数学、物理、化学、计算技术等基础知识,分析和解决化工类型生产过程中各种物理操作问题的技术基础课。
本课程是“科学”与“技术”的融合,它强调工程观点、定理运算、实验技能及设计能力的培养,强调理论联系实际。
并要求学生在学习本课程中培养以下几个方面的能力:1. 单元操作和设备选择的能力。
2. 工程设计的能力。
3. 操作和调节生产过程的能力。
4. 过程开发或科学研究能力。
针对本课程的学习要求,尤其是学习如何根据物理或物理化学或物理化学原理而开发单元操作,进而组织一个生产工艺过程。
将可能变现实,实现工程目的,即体现综合创造能力。
我们根据已学课程内容选择了列管式换热器的设计,作为参考,在此感谢田志高等老师的指导。
由于时间和能力有限,如若在编辑中有错误望广大师生给予指正。
设计任务书一. 设计题目设计列管式换热器(饱和水蒸汽加热苯和甲苯混合液)二. 设计原始数据(1)苯—甲苯混合液(苯的摩尔分率为60%)流量:1000kg/h进口温度:20℃出口温度:130℃泡点温度(2)饱和蒸汽压强:4atm(表压)表压=绝度压强-大气压强进口温度:151.7℃出口温度:151.7℃三.设计任务(1) 根据所需设计的换热器工艺条件计算其热负荷、传热面积等有效数据,进而选择换热管、壳体、管板、封头、隔板及接管等。
(2) 绘制列管式换热器的设计装配图。
(3) 编写列管式换热器的设计说明书。
第一章概述列管式换热器又称管壳式换热器,它适用于冷却、冷凝、加热、换热、再沸、蒸发和费热回收等方面。
由于其具有结构牢固、操作弹性大、可靠程度高、适应性强、使用范围广等优点,所以在工程上广泛使用,特别在高温高压下,列管换热器将继续获得发展。
换热器可分为间壁式、混合式和畜热式换热器,采用什么类型的换热器,要具体情况综合考虑,择优选定。
例如在炼油厂中作为加热或冷却用的换热器,化工厂中蒸发设备的加热室等,大都采用列管式换热器。
本章将介绍列管式换热器的设计任务、原则、原理和计算方法。
设计任务与设计条件用4atm(表压)的饱和水蒸汽加热1000kg/h,摩尔分率为60%的苯和甲苯混合液从20℃加热到130℃(泡点温度),试设计一台列管管壳式的换热器,完成该生产任务。
第一节选择换热器的目的和型号1.1.1 选择换热器的目的为了完成生产任务,即:用4atm(表压)的饱和水蒸汽将苯和甲苯混合液由20℃加热到泡点温度(130℃),故选择换热器来给苯和甲苯混合液加热,现选择列管式换热器来加热。
1.1.2 换热器的型号选择⑴列管式换热器的分类列管式换热器(又名列管式冷凝器),按材质分为碳钢列管式换热器,不锈钢列管式换热器和碳钢与不锈钢混合列管式换热器三种,按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式、填料函式换热器,按结构分为单管程、双管程和多管程,传热面积1~500㎡,可根据用户需要定制。
四种换热器的主要优缺点如下:a、固定管板式换热器固定管板式换热器的两端管板和壳体制成一体,当两流体的温度差较大时,在外壳的适当位置上焊上一个补偿圈,(或膨胀节)。
当壳体和管束热膨胀不同时,补偿圈发生缓慢的弹性变形来补偿因温差应力引起的热膨胀。
特点:结构简单,造价低廉,壳程清洗和检修困难,壳程必须是洁净不易结垢的物料。
b、U形管式换热器U形管式换热器每根管子均弯成U形,流体进、出口分别安装在同一端的两侧,封头内用隔板分成两室,每根管子可自由伸缩,来解决热补偿问题。
特点:结构简单,质量轻,适用于高温和高压的场合。
管程清洗困难,管程流体必须是洁净和不易结垢的物料。
c、浮头式换热器换热器两端的管板,一端不与壳体相连,该端称浮头。
管子受热时,管束连同浮头可以沿轴向自由伸缩,完全消除了温差应力。
特点:结构复杂、造价高,便于清洗和检修,完全消除温差应力,应用普遍。
d、填料函式换热器此类换热器的管板也仅有一端与壳体固定,另一端采用填料函密封。
但是,由于填料密封处易于泄漏。
故壳程压力不能过高,也不易用于易挥发、易燃、易爆、有毒的场合。
⑵根据两流体温度变化情况热流体(饱和蒸汽)进口温度为151.7℃,出口温度为151.7℃;冷流体进口温度20℃,出口温度130℃,估计冷热流体温差较大,从而该换热器的管壁温度和壳体壁温之差较大,故初步确定:用浮头式换热器。
第二节工艺条件的选择1.2.1 流体流入空间的选择设计列管换热器之前,要考虑哪一种流体走管程或壳程,这关系到设备使用是否合理。
一般选择原则如下:(1)不干净和易结垢的流体宜走管内,因为管内清洗比较方便。
(2)腐蚀性的流体宜走管内,以免壳体和管子同时受腐蚀,而且管子也便于清洗和检修。
(3压强高的流体宜走管内,以免壳体受压,可节省壳程金属消耗量。
(4)饱和蒸汽宜走管间,以便于及时排除冷凝液,且蒸汽较洁净,对清洗无要求。
(5)有毒流体宜走管内,使泄露机会比较少。
(6被冷却流体宜走管间,可利用外壳向外散热作用,增强冷却效果。
(7)黏度大的液体或流量较小的流体宜走管间,因流体在有折流挡板的壳程流动时,由于流速和流向的不断改变,在低Re值(Re>100)下即可达湍流,以提高对流传热系数。
(8)对于刚性结构的传热器,若两流体的温度差较大,对流传热系数较大者宜走管间,因壁面温度与α大的流体温度相近,可以减少热应力。
综上述条件可确定:换热器里饱和水蒸汽走壳程,苯和甲苯混合液走管程。
1.2.2流体流向的选择参与换热的两种流体在间壁两侧流向有并流,逆流,错流四重类型。
实际生产中,流体多是比较复杂的多程流动,考虑到经济性与效率等实际问题,我选择折流。
综上所述各条件的确定:可知换热器中饱和水蒸汽走壳程,苯和甲苯混合液走管程;流径选择折流。
第二章换热器的初步设定第一节物性数据2.1.1泡点温度的计算由此算得的x=0.57,则定摩尔分率为60%的苯-甲苯溶液的泡点温度为130℃.2.1.2 涉及到的物性常数苯和甲苯混合液的定性温度本设计采用两者的平均温度T=(20+130)/2=75℃*若无特殊说明,本书混合物中苯的摩尔分数为0.60,物性数据位计算所得。
2.1.3 饱和水蒸汽的物理常数饱和水蒸汽的定性温度:T=(151.7+151.7)/2=151.7(壳程饱和水蒸汽的定性温度)假设壁温tw=132.6℃;则水的定性温度tm=(T+tw)/2 =(151.7+132.6)/2 =142.2℃;表2-2 水在142.2℃下的物理常数:第三节流速的确定换热器内流体速度大小必须通过经济核算进行选择。
因为流速增加,传热膜系数增大,同时亦减少污垢在管子表面沉积的可能行,降低了垢层的热阻,从而使K值提高,所需传热面积减少,设备投资也减少,但随着流速的增加,流体阻力也相应增加,动力消耗增大,使操作费增加。
因此,一般流体都尽可能使Re>2000,粘度高的流体常按滞流设计。
根据经验,下面列出一些工业上常用的流速范围。
见下表:表2-3列管式换热气中常用的流速范围:表2-4 列管式换热器易燃、易爆液体允许的安全流速:表2-5列管式换热器中不同黏度液体的常用流速:根据上面所述表格中的数据可选择苯和甲苯混合液的流速为:ui =0.6m/s第三章.初始设计换热器规格第一节传热面积的估算3.1.1换热器的热负荷查的Kg KJ C /(70,1=甲苯·℃),/9.1KJ C =苯(Kg.℃) M 苯=78g/mol,M 甲苯=92g/mol设有1kg 混合溶液,苯xkg ,甲苯ykg539278781=+=+y x x y x ,且,则算得x=0.56kg ,y=0.44kg 。
/503.07.19.17.144.09.156.0KJ C =+⨯+⨯=混合溶液(Kg.℃)混合液的流量为:Wc =1000kg/h 传热速率:W T C W Q PC C 44.15369)20130(50336001000=-⨯⨯=∆= 3.1.2 饱和水蒸汽用量4atm (表压)的饱和水蒸气的汽化热: r=2113.2×1000J/kgh kg Q W h /18.26360010002.211344.15369r =⨯⨯==3.1.3 平均温度差(按折流计算)热流体(饱和水蒸汽):151.7℃(g ,进口)151.7℃(l ,出口) 冷流体(苯和甲苯混合液):130℃(l ,出口)20℃(l ,进口)m t m t t ∆=∆∆ϕ式中m t ∆——按逆流计算的对数平均温度差,单位:℃;t ∆ϕ——温度差校正系数,量纲为 1。
温度差校正系数与冷、热流体的温度变化有关,是P 和R 两因数的函数, 式中 83.0207.151201302112=--==--=两流体的最初温度差冷流体的温升t T t t P 020957.1517.1511221=--==--=冷流体的温升热流体的温升t t T T R对1-2型换热器⎪⎭⎫ ⎝⎛--⨯-+=∆PR P R R t11ln 112ϕ/⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡+---⎪⎭⎫ ⎝⎛++--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛11211p 2ln 22R R P R R 代入数据得t ∆ϕ=1故可按逆流计算的对数平均温度差代替此处的平均温度差,即:()()611307.151207.1511307.151207.1511212'≈-----=∆∆∆-∆=∆In T T InT T t m ℃3.1.4 传热面积根据流体的特性选择K 值大致范围: 582 ~1193 W/(㎡·℃) 基于混合液的黏度,假设传热系数K =600 W/(㎡·℃) 则估算传热面积为:2'420.06160044.15369m t k Q S m =⨯=∆=考虑15%的面积裕度,S = 1.15S'=0.483㎡; 第二节工艺结构尺寸3.2.1管径和管内流速a. 管径的确定:由表2—1知混合液的黏度并不是很大,并且根据经验知道在80℃时混合液几乎不会黏在管壁,又混合液为有毒性、微腐性有机物。