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时间:2018-08-24
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1、传热学与应用发展学院:化学与制药工程学院姓名:赵贤园学号:201004031063年级:化工10-2locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame传热学与应用发
2、展摘要:本文先从传热学得基本概念出发,阐述什么是传热学、传热的研究对象、方法、传热三种的基本方式。在了解充分了解传热学后,介绍生活中和传热有关的有趣现象,传热学的应用广泛,几乎渗透到所有行业,包括建筑、工业、环境等各个部门。传热学是一门还在不断发展的学科,随着热量传递理论的日趋完善,内容不断充实,传热学已经成为现代科学技术中最具活力的重要基础学科之一。关键词:传热学应用发展一、什么是传热热和冷是人们熟知的一对矛盾过程,凡是有温度差存在的地方,就有热量自发地从温度较高的区域或物体传递到温度较低的区域或物体,这样
3、热量(能量)传递的过程成为传热,“传热学”是一门研究由于温度差引起的能量传递过程规律及具体应用的学科,也包括热量传递同时可能出现形式之间转化的更复杂的过程(如:高速气流对固体表面的“气动加热”效应、电机的通电发热等)。二、传热学的研究对象不同科学技术领域需要解决的传热问题很不相同。例如,热工和化工技术人员在评价锅炉、换热器和化学反应设备大小、能力、技术经济指标时,必须进行详尽的传热分析,比如加热、蒸发、冷却,一些高温下的工作部件(汽轮机叶片和燃烧室壁等)能不能再设计工况下长期稳定运行,不仅取决于材料结构的冷却
4、性能是否可靠,还需重视热应力引起的形变等研究。许多新兴技术装备,例如原子反应堆堆芯、大功率火箭喷管、精密电子器件等等,需要设计成功,就必须严格控制传热情况,维持合理的工作温度以保障各个部件可靠工作;气象科学家需要研究地面(包括江河湖泊)与天空之间的传热过程,以取得准确的天气预报所需的资料;建筑部门会遇到建筑空调的设计中需要计算建筑维护结构的热(冷)负荷,需知道其热(冷)负荷的大小,才能采取相应的措施,供给一定的冷量或热量,以满足室内湿、温度的要求,热力管道的热量损失,燃气燃烧时的火焰辐射,大型混凝土浇灌过程中
5、出现热应力等技术问题。三、传热学得研究方法把形形色色的实际传热过程解剖为导热、对流换热和热辐射这三种基本方式之间的并联、串接或更复杂的具体组合来处理。和其他技术科学一样,需要作出适当的假定和理想化条件,要完全确切地描写实际现象的一切方面是不可能的,因此去除某些次要方面,作近似化处理,是基本问题解决而又保证其准确性,例如:传热介质常被看作是连续性介质,它的热舞性参数在数值上往往随温度改变,选择适宜的平均值取作常量,使计算大为简化,当然解决实际工程技术问题时,需要从事设计和运行改进的科技人员具有一定的工作经验和细
6、致考虑问题的能力。四、传热的基本方式1)导热:从宏观的现象看,是因物体直接接触,能量从高温部分传递到低温部分,中间没有明显的物质迁移。导热基本定律是由法国物理学家傅里叶于1822年通过实验经验的提炼、运用数学方法演绎得出,也称傅里叶定律:locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(Wuzhensaidinformation
7、isCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame2)热对流热对流是指由于流体的宏观运动使物体不同的流体相对位移而产生的热量传递现象。特点:只能发生在流体中;必然伴随有微观粒子热运动产生的导热。对流换热是指流体与固体表面之间的热量传递。热对流换热的基本定律是英国科学家牛顿(Newton)于1701年提出的牛顿冷却定律:流体被加热时,流体被冷却时,3)热辐射热辐射:由于物体内部微观粒子的热运动(或者说由于物体自身的温度)而使物体向外发射辐
8、射能的现象。在热量传递方式上,热辐射与热传导和热对流相比具有许多固有的特点:热辐射无需物体直接接触,可以在无中间介质的真空中传递,并且真空度越高,热辐射传递效果越好。在传递过程中伴随着能量形式的转换,即发射时将热能转换为辐射能,而被吸收时又将辐射能转换为热能。任何热力学温度大于零的物体都不停地向空间发出热辐射。热辐射基本定律:计算黑体表面单位时间内所发出的热辐射能量,可以按照斯特藩-波尔兹曼定律:五
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