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时间:2018-10-11
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1、第三节传热基本方程及传热计算从传热基本方程(4-11)或(4-11a)可知,要强化传热过程主要应着眼于增加推动力和减少热阻,也就是设法增大或者增大传热面积A和传热系数K。在生产上,无论是选用或设计一个新的换热器还是对已有的换热器进行查定,都是建立在上述基本方程的基础上的,传热计算则主要解决基本方程中的及有关量的计算。传热基本方程是传热章中最主要的方程式。一、传热速率Q的计算冷、热流体进行热交换时,当热损失忽略,则根据能量守恒原理,热流体放出热量,必等于冷流体所吸收的热量,即,称之热量衡算式。1.1.无
2、相变化时热负荷的计算(1)(1)比热法(4-12)式中——热负荷或传热速率,J.s-1或W;——热、冷流体的质量流量,kg.s-1;——冷、热流体的定压比热,取进出口流体温度的算术平均值下的比热,kJ.(kg.k)-1;——热流体进、出口温度,K(°C);-冷流体的进出口温度,K(°C)。(2)热焓法(4-13)式中——物料始态的焓,kJ.kg-1;——物料终态的焓,kJ.kg-1。2.有相变化时热负荷计算(4-14)式中——发生相变化流体的质量流量,kg.s-1;——液体汽化(或蒸汽冷凝)潜热,kJ
3、.kg-1。注意:在热负荷计算时,必须分清有相变化还是无相变化,然后根据不同算式进行计算。对蒸汽的冷凝、冷却过程的热负荷,要予以分别计算而后相加。当要考虑热损失时,则有:通常在保温良好的换热器中可取三、平均温度差的计算在间壁式换热器中,的计算可分为以下几种类型:1.1.两侧均为恒温下的传热两侧流体分别为蒸汽冷凝和液体沸腾时,温度不变,则:=T-t=常数2.2.一侧恒温一侧变温下的传热可推得计算式为:(4-15)式中为进出口处传热温度差的对数平均值,温差大的一端为,温差小的一端为,从而使上式中分子分母均
4、为正值。当/2时,则:,即可用算术平均值。3.3.两侧均为变温下的稳定传热其计算式与式(4-15)完全一致。4.4.复杂流动时的计算流体是复杂错流和折流时,其的计算较为复杂,一般用下式计算:(4-16)式中——为按逆流操作情况下的平均温度差,——为校正系数,为P,R两因数的函数,即:=f(P,R),对于各种换热情况下的值,可在有关手册中查到。的计算要注意:(1)(1) 计算通常用式(4-15)所示的对数平均温度差,当/2时,可用算术平均值代替。(2)(2)为避免不同操作条件下的计算错
5、误,最好用图示出流动方向并注明温度:逆流(3)当冷、热流体操作温度一定时,总大于。当要求传热速率一定时,逆流所需的设备投资费用及操作费用均少于并流,故工业生产的换热设备一般采用逆流操作。四、总传热系数K的确定总传热系数K值有三个来源:一是选取经验值;二是实验测定值;三是计算。1.1. 换热器中总传热系数数值的大致范围换热器中总传热系数K值,可参看天津大学编《化工原理》上册,P239表4-2及谭天恩等三人编《化工原理》上册P232表5-3。K值变化范围很大,选取K值时应注意换热器型式及冷热介质均符合要
6、求。1.2.现场测定总传热系数根据传热速率方程式,当传热量Q、传热面积A及平均温度差为已知时,则可测出某换热设备在该工艺条件下的K值。2.3.总传热系数的计算两流体通过间壁的传热过程是由热流体对管壁对流—管壁热传导—管壁对冷流体的对流所构成的串联传热过程,利用串联热阻的关系,即可导出总传热系数K的计算式。若以传热管外表面积为基准,其对应的总传热系数K为:(4-17)同理,若以传热管内表面积为基准,其对应的总传热系数K为:(4-18)若以传热管壁的平均面积为基准,其对应的总传热系数K为(4-19)由此可
7、见,所取基准传热面积不同,K值也不同,即。当传热面积为平壁时,则:,此时的总传热系数K为:(4-20)当壁阻较小的多时,可忽略不计,此时K为:(4-21)注意:(1)总传热系数和传热面积的对应关系。所选基准面积不同,总传热系数的数值也不同。手册中所列的K值,无特殊说明,均视为以管外表面为基准的K值。(2)管壁薄或管径较大时,可近似取,即圆筒壁视为平壁计算。(3)总传热系数K值比两侧流体中α值小者还小。(4)当时,壁阻可忽略不计时,则且当时,壁阻可忽略不计时,则且由此可知,总热阻是由热阻大的那一侧的对流
8、传热所控制的,即两个对流传热系数相差较大时,要提高K值,关键在于提高α较小的;若两侧α相差不大时,则必须同时提高两侧的α值,才能提高K值。五、污垢热阻污垢的存在,将增大传热阻力,污垢热阻一般由实验测定,其数值范围可参看天津大学编《化工原理》上册附录二十二及谭天恩等三人编《化工原理》上册表5-2。对传热面按平壁处理时,其总的热阻为:(4-19)式中为管壁两侧的流体的污垢热阻。六、壁温的计算壁温可按下式计算:(4-20)(4-21)(4-22)壁温总是接近对
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