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时间:2020-03-25
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1、第四章传热1.本章应掌握的内容①单层、多层平壁热传导速率方程,单层、多层圆筒壁热传导速率方程及其应用。②换热器的能量衡算,总传热速率方程和总传热系数的计算,并用平均温度差法进行传热计算。③对流传热系数的影响因素及准数关联式。④传热的基本方程式。⑤换热器的结果形式和强化途径。2.本章学习要点4.1传热过程概述(1)传热的基本方式有三种基本方式,即热传导、对流传热和辐射传热。(2)传热过程中冷热流体(接触)热交换方式:①冷热流体接触方式及换热器、混合式换热器、蓄热式换热、间壁式换热器。②冷、热流体通过间壁两侧的传热过
2、程三个基本步骤a.热流体以对流方式将热量传递给管壁。b.热量以热传导方式由管壁的一侧传递至另一侧。c.传递至另一侧的热量又以对流方式传递给冷流体。(3)典型的间壁式换热器套管式换热器是最简单的间壁式换热器,冷热流体分别流经内管和环隙,而进行热的传递。管壳式换热器是应用最广泛的换热设备。在管壳式换热器中,在管内流动的流体称为管程流体,而另一种在壳与管束之间从管外表面流过的流体称为壳程流体。传热速率和热通量是评价换热器性能的重要指标。传热速率Q是指单位时间内通过传热面的热量,其单位为W,可表示传热的快慢。热通量则是指
3、每单位面积的传热速率,其单位为W/m2。(4)载热体及其选择起加热作用的载热体称为加热剂(或加热介质);起冷却(冷凝)作用的载热体称为冷却剂(或冷却介质)。对于一定的传热过程,选择的载热体及工艺条件决定了需要提供或取出的热量,从而决定了传热过程的操作费用。4.2热传导热量不依靠宏观混合运动而从物体中的高温区向低温区移动的过程叫热传导,简称导热。(1)基本概念和傅立叶定律①温度场和温度梯度a.温度场温度场就是任一瞬间物体或系统内各点的温度分布总和。若温度场内各点的温度不随时间变化,即为定态温度场,否则称为非定态温度
4、场。b.等温面温度场中同一时刻下相同温度各点所组成的面积为等温面。温度不同的等温面彼此不相交。c.温度梯度将两相邻等温面的温度差与其垂直距离之比的极限称为温度梯度。对定态定态一维温度场,温度梯度可表示为:。温度梯度为向量,它的正方向是指向温度增加的方向。通常,将温度梯度的标量也称为温度梯度。②傅立叶定律描述热传导现象的物理定律为傅立叶定律(Fourier’sLaw),其数学表达式为:式中的负号表示热传导服从热力学第二定律,即热通量的方向与温度梯度的方向相反。(2)导热系数导热系数的定义式为:该式表明,导热系数在数
5、值上等于单位温度梯度下的热通量。导热系数λ表征了物质的导热能力的大小,是物质的物理性质之一。导热系数的大小和物质的形态、组成、密度、温度及压强有关。一般来说,金属的导热系数最大,非金属次之,液体较小、气体最小。(3)平面壁的热传导①单层平壁热传导假设材料均匀,导热系数不随温度变化,平壁内的温度仅沿垂直于平壁的方向变化,忽略热损失。是最简单的定态、一维、平壁热传导,则有:此式适用于λ为常数的定态传热过程。此式表明导热系数与导热推动力成正比,与导热热阻成反比;还可以看出,导热距离愈大、传热面积和导热系数愈小,则导热热
6、阻愈大。②多层平壁热传导:(4)圆筒壁的热传导化工生产中,经常遇到圆筒壁的热传导问题,它与平壁热传导的不同之处在于圆筒壁的传热面积和热通量不再是常量,而是随半径而变;同时温度也随半径而变,但传热速率在稳态时依然是常量。①单层圆壁的热传导速率方程:②多层圆壁的热传导速率方程:4.3对流传热概述4.3.1对流传热速率方程和对流传热系数(1)对流传热速率方程对流传热是一个复杂的传热过程,影响对流传热速率的因素很多,因此目前的工程计算仍按半经验法处理。对流传热速率方程可以用牛顿冷却定律表示为:(2)对流传热系数的定义式:
7、对流传热系数在数值上等于单位温度差下、单位传热面积的对流传热速率,其单位为w/(m2•℃),它反映了对流传热的快慢,愈大表示对流传热愈快。对流传热系数不是流体的物理性质,而是受诸多种因素影响的一个系数,反映了对流传热热阻的大小。4.3.2对流传热机理(1)对流传热分析当湍流的流体流经固体壁面形成湍流边界层时,固体壁面处的热量首先以热传导方式通过静止的流体层进入层流内层,在层流内层中传热方式亦为热传导;然后热流经层流内层进入缓冲层,在这层流体中,兼有热传导和涡流传热两种传热方式;热流最后由缓冲层进入湍流核心,湍流核
8、心的热量传递以漩涡传热为主。(2)热边界层当流体流过固体壁面时,若二者温度不同,则壁面附近的流体受壁面温度的影响将建立一个稳定梯度,一般将流动流体中存在温度梯度的区域称为温度边界层,亦称热边界层。4.4传热过程计算换热器的传热计算包括设计型和校核型两类计算。但是无论哪种类型的计算都是以热量衡算和总传热速率方程为基础。(1)热量衡算式:流体有相变:(2)总传热速率微分方程和
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