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文檔簡介
1、 流體的物理性質 流體流淌與輸送過程中,流體的狀態(tài)與規(guī)律都與流體的物理性質有關。因此,首先要了解流體的常見物理和化學性質,包括密度、壓力、黏度、揮發(fā)性、燃燒爆炸極限、閃點、最小引燃能量、燃燒熱等。 一、 密度與相對密度 密度是用夾比較相同體積不同物質的質量的一個特別重要的物理量,對化工生產的操作、掌握、計算等,特殊是對質量與體積的換算,具有非常重要的意義。 流體的密度是指單位體積的流體所具有的質量,用符號表示,在國際單位制中,其單位是kem3。 式中 m流體的質量,kg; y流體的體積,m3。 任何流體的密度都與溫度和壓力有關,但壓力的變化對液體密度的影響
2、很小(壓力極高時除外),故稱液體是不行壓縮的流體。工程上,常忽視壓力對液體的影響,認為液體的密度只是溫度的函數。例如,純水在277K時的密度為1000kgm3,在293K時的密度為9982kgm3,在373時的密度為9584kgms。因此,在檢索和使用密度時,需要知道液體的溫度。對大多數液體而言,溫度上升,其密度下降。 液體純潔物的密度通??梢詮奈锢砘瘜W手冊或化學工程手冊等查取。液體?昆合物的密度通常由試驗測定,例如比重瓶法、韋氏天平法及波美度比重計法等。其中,前兩者用于精確測量,多用于試驗室中,后者用于快速測量,在工業(yè)上廣泛使用。 在工程計算中,當混合前后的體積變化不大時,液體混合物的密度也
3、可由下式計算,即: 式中液體混合物的密度,kgms; 1、2、i、n構成混合物的各純組分的密度,ksm3; w1、w2、wi、wn混合物中各組分的質量分數。 氣體具有明顯的可壓縮性及熱膨脹性,當溫度、壓力發(fā)生變化時,其密度將發(fā)生較大的變化。常見氣體的密度也可從物理化學手冊或化學工程手冊中查取。在工程計算中,如查壓力不太高、溫度不太低,均可把氣體(或氣體混合物)視作抱負氣體,并由抱負氣體狀態(tài)方程計算其密度。 由抱負氣體狀態(tài)方程式 式中氣體在溫度丁、壓力的條件下的密度,kgm3; V氣體的體積,ITl3; 戶氣體的壓力,kPa; T一氣體的溫度,K; m-氣體的質量,kg; M氣體的摩爾質量,kgkmol; R通用氣體常數,在SI制中,R8314kJ(km01K)。 假如
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