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一、传热的基本方式: 热传导 分子振动 无质点位移
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一、填空或选择 1. 多层壁稳定导热中,若某层的热阻最大,则该层两侧的温差 。 2. 一定质量的流体在 f25×2.5mm 的直管内,作强制的湍流流动,其对流传热系数
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一、冷流体入口 二、夹套换热器 三、水蒸气进口
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1. 传热学(Heat Transfer) (1) 研究热量传递规律的科学,具体来讲主要有热量传递 的机理、规律、计算和测试方法 (2) 热量传递过程的推动力:温差
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一、《化工原理》的内容、特点及研究方法: 流体动力过程(流体输送、沉降、过滤、搅拌、固定床、流化床)内容 传热过程 (传热、蒸发)传质过程 (吸收、精馏、萃取、干燥、结晶、吸附)
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介绍流体动力学的一些概念:动量传递,对流流动,流体性质的封闭方程(奈维-斯托克斯方程),耦合流动,溶质/热量在流体中的扩散以及湍流流动及输送。最后将介绍一定流动状态下流体与简单集合形状固体之间的传质、传热系数的计算方法,并将其扩展到较复杂的情况。通过本部分的学习,将会使读者对于流体输送中的流体动力学具有较深的了解,并得到系统的动力学知识。 1. 动量扩散、剪应力、压力和斯托克斯流动 2. 随体导数及奈维-斯托克斯方程 3 层流边界层与曳力系数 4 传热和传质系数的计算
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一、内能(状态量) 实验证明系统从A状态变化到B状态,可以采用做功和传热的方法,不管经过什么过程,只要始末状态确定,做功和传热之和保持不变
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第一章 流体流动 第二章 流体输送机械 第三章 机械分离 第四章 搅拌 第五章 传热 第六章 传热设备 第七章 蒸发
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一、内能(状态量) 实验证明系统从A状态变化到B状态,可以采 用做功和传热的方法,不管经过什么过程,只要始 末状态确定,做功和传热之和保持不变
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8.1 传热基础知识 8.2 蒸发器 8.3 冷凝器 8.4 传热过程的强化
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