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液体粘度的应用

2012-6-19 10:56:18

 

液体粘度是液体的主要特性之一。凡是应用液体的各个部门常常会遇到所用液体的粘度影响问题。如在石油的输送中,石油的枯度直接影响到输送下艺的设计和输送设备的选用,在化工机械设计中,液体的粘度直接影响到如搅拌器和换热器等的设计;在产品质啧的控制中,也常通过钻度的控制来达到.在科学研究中,也往往用测量粘度来判断反应进行的程度和研究对象的品质优劣。

用于化工液体输送的设计

在化工生产中,常常用管道把一种液体从一个地方输送到另一个地方去。如在香料厂把甲醉从贮堵输送到氧化康去,在炼油厂把原油从贮峨输送到蒸馏塔去,甚至把原油从产油基地途经几百公里甚至上千公里输送到港口或交通要道去。很明显,愉送液体所需要的动力将是一项重要的设计计算工作,而液体本身的钻度值必将影响输送液体所需要的动力消耗,即液体的粘度值越大,输送起来就越困难。动力消耗就越大,反之,液体的枯度值越小,输送起来就越容易,动力消耗就越小。那么,液体的枯度是如何影响对它的输送呢?下面将逐步分析这个问题。

液体流动阻力的产生

前面已经讲过,因液体都具有枯性,所以在流层与流层之间产生了内摩擦,使输送管道的横截面各处的速度不等,速度慢的流体层对速度快的流体层产生了向后拖曳的力,自紧贴管壁不动的一层液体〔流速等y;零)年始,层层拖曳,直到管中心。各层液体间由内魔擦引起的剪切力,最后就归结为管壁作用于管内液体柱四周的剪切力,这剪切力作用方向与流动方向相反,是阻止液体向前流动的流动阻力,输送液体所需要的动力其中很大部分是用来克服这个阻力的。

液体流动的阻力大小是由液体内摩擦作用程度来决定的,内摩擦力越大,引起的流动阻力就越大。可见,在一定的流动条件下,液体的流动阻力是直接来},于液体的粘度。粘度大的液体,流动阻力就大,粘度小的液体,流动阻力就小。所谓一定的流动条件,是指液体流动的平均速度,流动管道的直径及其它外界因素均在一定的条件下。如果流动条件改变,也会影响流动阻力的改变;但如果液体没有粘性,就不存在液体流动的内摩擦力,也就不存在液体流动的阻力了。因此.液体的粘性是产生液体流动阻力的内因。

在输送液体时,输送管路一般由直管、各种管件(如弯头、三通等〕和阀门所组成。因此,液体流动的阻力可分为两类:一类是液体流过直管时的流动阻力,另一类是液体流过管件、阀门时的流动限力。

 为了克服这两类流动阻.力,液体本身必先具有一定的动力,也就是液体必须先具有一定的压强。液体流过一定距离的管子后。由于一部分压强消耗在克服流动阻力上,因而引起压强的降低,叫做压强降(或称压头损失)。在工程技术上,一般都用计算这种液休压强降的方法来计算液体的流动阻力,从而进一步计算输送一定量液体通过一定距离所需要的动力。显然,液体的粘度直接影响到压强降的数值。

 

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