化工热力学第一章绪论.ppt

上传人:小飞机 文档编号:6446896 上传时间:2023-11-01 格式:PPT 页数:26 大小:226KB
返回 下载 相关 举报
化工热力学第一章绪论.ppt_第1页
第1页 / 共26页
化工热力学第一章绪论.ppt_第2页
第2页 / 共26页
化工热力学第一章绪论.ppt_第3页
第3页 / 共26页
化工热力学第一章绪论.ppt_第4页
第4页 / 共26页
化工热力学第一章绪论.ppt_第5页
第5页 / 共26页
点击查看更多>>
资源描述

《化工热力学第一章绪论.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化工热力学第一章绪论.ppt(26页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、课程目的和要求,明确化工热力学研究的对象,掌握热力学研究与处理问题的方法,认识其在化学工程学科中的重要地位及其在化工生产中的应用。,要求学生在物理化学、高等数学等课程的学习基础上,深入理解与掌握热力学状态函数与过程函数、状态函数与全微分的密切关系,容量性质与强度性质,平衡状态与可逆过程,热力学过程与循环等基本概念与内容。,第1章 绪 论,1.1化工热力学的地位和作用,化工热力学:化工学科的重要分支和基础学科 化学工程与工艺专业:专业基础技术课程、必修课和核心课程(60学时、3学分)先修课:高等数学、无机化学、有机化学、分析 化学、物理化学、化工原理等。,基 础:热力学第一定律、热力学第二定律和

2、热力学第三定律,热力学已逐渐深入到材料、生命、能源、信息、环境等前沿领域。热力学所处理的对象不单单是一般的无机、有机分子,还包含有链状大分子、蛋白质分子、双亲分子、电解质分子和离子等,其状态也不局限于常见的汽(气)、液、固三态,还涉及高温高压、临界和超临界、微孔中的吸附态、液晶态、微多相态等,这一切都对化工热力学提出了新的要求,并向着连续热力学,带反应的热力学,高压与临界现象,界面现象,电解质溶液,膜过程,高分子系统,生物大分子,不可逆过程热力学,分子热力学,分子模拟等复杂系统发展。,未来发 展:,所谓热力学主要是研究热现象和能量转换的。已广泛的用于研究各种能量之间的关系,热力学从远古时期发展

3、至今,可称它为一门“完善”的科学,这主要表现在它具有四大特性:严密性 完整性 普遍性 精简性,热力学及其特性,严密性:表现在热力学具有严格的理论基础。热力学证明是可以行通的事情,在实际当中才能够行的通;热力学证明是不可行的事情,在实际当中无论采用什么措施,也实施不了。完整性:是由于热力学具有热力学第一定律(能量守恒定律)、第二定律(熵增原理)、第三定律(绝对熵定律)和第零定律(热平衡定律)这四大定律使热力学成为一门逻辑性强而完整的科学。普遍性:表现在热现象在日常生活中是必不可缺少的。热力学的基本定律、基本理论,不但能够解决实际生产中的问题,还能够解决日常生活中的问题,甚至用于宇宙问题的研究。象

4、俄罗斯研究出来的宇宙伞,其中用到了许多热力学的理论、观点和方法。精简性:表现在热力学能够定性、定量地解决实际问题。特别是后者(定量),这是目前有些课程所无法比拟的。热力学的四大特性使得热力学成为一门“完善”的学科,而其它学科就相形见拙了。热力学发展至今,有工程热力学、化学热力学、化工热力学和统计热力学。,工程热力学:十九世纪蒸汽机的发明和相应的科学形成了工程热力学,工程热力学主要研究功热转换,以及能量利用率的高低。化学热力学:化学热力学是应用热力学原理研究有关化学的各类平衡问题,这在物理化学中是一个很重要的组成部分。离开了热力学原理,许多化学现象就无法深入探讨下去。化学热力学主要侧重于热力学函

5、数的计算,主要是H、S、U、F 和G 的计算。化工热力学:研究在化学工程中的热力学问题,化工热力学具有化学热力学和工程热力学的双重特点。它既要解决能量的利用问题,又要研究解决相际之间质量传递与化学反应方向与限度等问题。不管是工程热力学、化学热力学还是化工热力学,它们都属于经典热力学。经典热力学的局限性在于只考察体系的宏观性质,而不过问体系的微观行为。统计热力学的成就可以弥补这方面的不足。统计热力学:统计热力学是年轻的、刚刚起步的学科,它从微观角度出发,例如采用配分函数,研究过程的热现象。但用统计热力学研究出来的结果与实际结果还有一段距离,还需要进一步去完善。,热力学的分支,热力学已逐渐深入到材

6、料、生命、能源、信息、环境等前沿领域。热力学所处理的对象不单单是一般的无机、有机分子,还包含有链状大分子、蛋白质分子、双亲分子、电解质分子和离子等,其状态也不局限于常见的汽(气)、液、固三态,还涉及高温高压、临界和超临界、微孔中的吸附态、液晶态、微多相态等,这一切都对化工热力学提出了新的要求,并向着连续热力学,带反应的热力学,高压与临界现象,界面现象,电解质溶液,膜过程,高分子系统,生物大分子,不可逆过程热力学,分子热力学,分子模拟等复杂系统发展。,热力学未来发 展:,化工热力学发展简史,1944 年BFDodge 写出了篇幅较大的化工热力学教科书后,几十年来,国内外这方面的研究不断深入,教学

7、工作也颇有成效,不但是大学生的必修课程,而且研究生也需学习。可以说,化工热力学已成化学工程学的主要分支学科之一。尽管热力学是一门比较古老的学科,但是在化学工业中的应用还在继续扩大,在有关期刊中仍有许多文献发表。,化工热力学与其他化学工程分支学科的关系,从这一过程可以提出这样几个问题:制造原料的获得。选择反应工艺条件,设计反应器。确定分离、提纯方法,设计分离设备。,从以上分析来看:生产问题和过程发展的综合性强,影响因素多,决不能期待用一个学科、一种方法去解决,而要依赖于各个学科、各种技术相互配合、相互渗透,用综合分析的方法去认识它、解决它。化工热力学是分离工程的基础,而化工过程的分离提纯又基于分

8、离工程。化工热力学是这一发展过程中的一个组成学科,是一门非常重要的专业基础技术课。,针对这几个问题,就要考虑解决它的办法,原则上为这样的解决途径,我们可用方块图来表示。,化工热力学是讨论热力学在化工生产中的应用。,化工热力学的基本内容,(1)进行过程的能量衡算 物料衡算与建立在热力学第一定律基础上的能量衡算是所有化工工艺设计的基础。他可以解决:进、出设备每股物料的数量、组成、温度、压力,从而求得设备中的传热量、传质量或反应量。确定生产过程中所需设备的尺寸和台数(如换热面积等)。在设计方案评比、操作条件分析、工艺设备改进时,常以物料、热量衡算结果为依据。,1.2 化工热力学研究内容与主要方法,(

9、2)判断过程进行的方向和限度 建立在热力学第二定律上的一些热力学函数(S、G等)是判定过程进行方向与限度、确定平衡状态的依据。而在化工单元操作及反应器设计中,平衡状态的确定、平衡组成的计算、多组元相平衡数据的求取均是不可少的内容。,(3)研究化工过程能量的有效利用 化工生产要消耗大量的能源。石油、天然气等能源不仅是化学工业的燃料,而且是生产一些重要化工产品的原料。近年来的能源紧张,如何有效利用能量的问题显得突出。,濮阳中原化肥厂采用典型的节能工艺AM合成氨工艺,能耗从常规的900 Gcal/t 氨降到590Gcal/t 氨。其在过程中采取了一系列的节能措施,包括热泵(Heat Pump)系统。

10、,(4)热力学数据与物性数据的研究计算体系发生变化与环境交换的热量、功量;计算相际传递和化学反应的平衡组成;对过程进行热力学分析,计算理想功Wid、损耗功WL、有效能B。,概括起来,化工热力学着重研究热力学函数在工程中的应用。用热力学函数(P、V、T、H、S 等)分析某些化工过程实际上的效率问题,即达到平衡的条件、状态。化工热力学是“焓焓”糊糊“熵”脑筋的课程,即焓熵计算及其应用。,与化学热力学相比,化工热力学研究的对象更结合工程实际。,研究方法:经典热力学方法、分子热力学方法,分子热力学从微观角度,将经典热力学、统计物理、量子力学及有限的实验数据结合起来,通过建立数学模型、拟合模型参数,对实

11、际系统热力学性质进行计算与预测。,经典热力学是建立在热力学第一、第二定律基础上的,是人类大量实践经验的总结,是自然界和人类各种活动中的普遍规律。因而,热力学所给出的结论、宏观性质间关联式的正确性,具有普遍的意义。,以上所列关系式将过程的方向和限度与系统的初终态状态函数变化的比较联系起来。,状态函数的变化只与系统的初、终态有关,与过程进行的途径无关。,由热力学基本定律出发,建立宏观性质间普遍关系所采用的方法有状态函数法、演绎推理法及理想化方法。,状态函数法:热力学的独特方法,热力学演绎方法,演绎法是热力学的基本方法。,特点:1)以热力学基本定律作为基点,如:,从热力学基本定律出发,运用演绎推理方

12、法,就有可能得到适用于相变化和化学变化的具体规律,2)以数学作为工具和手段,热力学基本定律表达的方程或不等式具有普遍规律,针对各类具体问题时,需对这些方程、不等式中相关物理量代入特定的形式(或确定性质),经过数学演绎,可得到适用于某类问题的结论。,理想化方法,理想化方法是热力学的重要方法,包括系统状态变化过程的理想化和理想化的模型。,1)系统状态变化过程的理想化:“可逆过程”,2)二个理想化模型:理想气体和理想溶液,理想化的作用,1)不是用来解释系统的性质,而是在一定条件下,代替真实系统,以保证热力学演绎推理的简洁易行和目的明确。,2)在理想条件下得到的许多结论,可作为某些特定条件下实际问题的

13、近似处理。,3)引入理想系统的意义在于对实际系统性质的研究建立纽带和桥梁,如:,1.3化工热力学的局限性,1)热力学所给出的结论、宏观性质间的的关联式的正确性,具有普遍的意义,且对于物质结构的理论具有相当大的独立性。,2)经典热力学处理的对象是系统处于平衡时的状态特征,它不研究物质结构,不考虑过程机理和细节,不能解决过程进行的阻力。,由于速率等于推动力除以阻力,因而经典热力学不能解决过程进行的速率,速率则要由化学动力学来解决。,了解化工热力学的基本内容 提高利用化工热力学的观点、方法来分析和解决化工生产、工程设计和科学研究中有关的实际问题的能力。这两个目的是我们学习化工热力学的宗旨。第一个目的

14、是最起码的要求,第二个目的比第一个目的更为确切,更高些,但大家通过化工热力学的学习,以及以后一些专业课的学习,必须达到这一目的。有了目的,就有了方向,为了达到目的,就要有所要求。,学习化工热力学的目的(主要有两个),1.4 如何学好化工热力学,要明确各章节的作用,即解决什么问题,得出了什么结论。要掌握化工热力学的研究方法。除基本概念理论外,要特别注意计算技能。因为我们是搞工程的,不是搞理论研究的,对于理论研究,只要思路明了,概念清晰,结论正确,即使计算结果有些误差,也不妨碍大局。但是,对于工程研究者,决不能马虎大意,除了理论研究者具有的能力外,还必须要求计算正确。如果由于你的计算错误,造成一个

15、分离塔或一个反应器的报废,那么损失就可想而知。作业要思路明确,步骤清晰,计算基准单位要妥当。,学习化工热力学的要求,着重于基本概念的理解,对重要的公式加以推导。作业要独立完成。(3)学习三遍:第一遍,预习,简要系统的预习形成印象;第二遍,学习,详细的教与学;第三遍,复习,重点掌握,提起来是一串,放下是一堆。,措 施,热力学性质,平衡状态下压力,体积,温度,组成和其它热力学函数的变化规律,p,V,T,n,U,H,cp,cV,S,G,A,传递性质,物质和能量传递过程的非平衡特性,热导,扩散系数,粘度,系统(system),封闭系统,敞开系统,孤立系统,均相封闭系统,非均相封闭系统,流动系统,1.5

16、 热力学基本概念,环境(surroundings),强度性质与容量性质,与系统的尺寸(物质的量的多少)的性质,T,p,,无关,强度性质,有关,容量性质,总体积,总热力学能等,单位摩尔的容量性质为强度性质,状态函数与过程函数,与系统状态变化途径无关,仅取决于初态和终态的量,强度性质或容量性质?,平衡状态和可逆过程,平衡状态,静止状态,此时系统与环境间物质与能量交换为零。,可逆过程,系统经过一系列平衡状态变化所完成的,其功耗与沿相同路径逆向完成该过程所获得的功是等量的。,实际过程都是不可逆的.,热力学过程与循环,系统的变化从一个平衡状态到另一个平衡状态。,1、施云海主编,化工热力学学习指导与模拟试

17、题集萃,上海:华东理工大学出版社,2007.32、J.M.Smith,H.C.Van Ness,M.M.Abbott,Chemical Engineering Thermodynamics(Six Edition),北京:化学工业出版社,2002年。3、朱自强,徐迅合编,化工热力学(第二版),北京:化学工业出版社,1991年。4、陈钟秀、顾飞燕、胡望明编,化工热力学(第二版),北京:化学工业出版社,2001年。5、朱自强,姚善泾,金彰礼,流体相平衡原理及应用,杭州:浙江大学出版社,1990年。6、胡英,近代化工热力学应用研究的新进展,上海:上海科学技术出版社,1994年。7、马沛生等编,化工热力学(通用型),北京:化学工业出版社,2005年。8、陈新志,胡望明,蔡振云编,化工热力学(面向21世纪教材)(第二版),北京:化学工业出版社,2005.8,Reference,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号