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传递过程基本理论、基本公式和基本计算:第三章运动方程的应用第四章边界层流动第五章湍流第六章能量传递
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本课件介绍传递过程基本理论、基本公式和基本计算:第一章传递过程概论第二章连续性方程与运动方程
类型:教学课件 大小:33.79MB 下载/浏览:36/3420 评论:17 评分:7.9 积分:10
参考书:王绍亭的《化工传递过程基础》、谭天恩的《化工原理》、陈维杻的《传递过程与单元操作》。共13章
类型:教学课件 大小:1.99MB 下载/浏览:1/1795 评论:1 评分:9 积分:10
《生化反应器原理》ppt完整课件,共七章,内容包括: 绪论 第一章 均相酶促反应动力学 第二章 细胞反应的动力学 第三章 固定化酶细胞的动力学 第四章 细胞反应的质量平衡和能量平衡 第五章 生化反应器的设计与分析 第六章 细胞反应器的传质和反应器的放大 第七章 生化反应器分析
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参考书:王绍亭的《化工传递过程基础》、谭天恩的《化工原理》、陈维杻的《传递过程与单元操作》。共13章
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文档格式:PPT 文档大小:3.37MB 文档页数:49
第一章传递过程概论 一、传递现象是普遍现象: 1、动量、热量、质量 2、服从一定规律:从高强度区向低强度区转移 。 3、三者有许多相似之处
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物质传递过程(传质过程)—物质以扩散方式从一相转移到另一相的过程, 即物质在相间的转移过程。 如:气液相间的传质过程:蒸馏、吸收 液液相间的传质过程:萃取 气液固相间传质过程:干燥
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利用微生物电池对微生物在矿物表面电子传递的过程进行了实验研究.结果表明:Geobacter metallireducens还原Fe(OH)3过程中直接接触方式起着重要作用,而微生物在矿物表面吸附形成的生物膜是一个关键因素,生物膜的形成又是一个相对较长的过程;细胞在固体表面的吸附并成膜是一种重要的代谢途径,而电子传递中间体AQDS虽然能在初期有效加快还原速率,但是当细胞吸附完成后,其作用就不再显著了,说明微生物催化矿物氧化还原反应动力学受生物膜控制.加速微生物在矿物表面成膜及保持其稳定性是影响微生物浸矿速率的重要因素
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传热是自然界和工程领域中较为普遍的一种传递过程,通常来说有温度差的存在就有热的传递,也就是说温差的存在是实现传热的前提条件或者说是推动力,在化工中很多过程都直接或间接的与传热有关。但是进行传热的目的不外乎是以下三种:1.加热或冷却2.换热3.保温可见,传热过程是普遍存在的
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对流传热: 一、流体中质点发生相对位移而引起的热交换(伴随热传导),一般指流体与固体壁面的传热过程。动量、热量传递同时进行关系复杂。计算时要结合连续性方程、N-S方程和能量方程,计算十分复杂。 二、湍流时,壁面附近,三层:·层流(导热),湍流主体(对流传热),缓冲层(导热和对流) 三、一般将运动流体与壁面之间的热量传递笼统考虑为对流传热。本书只考虑强制层流强制湍流
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