传热膜系数测定.doc

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1、传热膜系数测定实验一、报告摘要在工业生产中,要实现热量的交换,须采用一定的设备,此种交换的设备称为换热器。化工生产中所指的换热器,常指间壁式换热器,它利用金属壁将冷、热两种流体间隔开,热流体将热传到壁面的另一侧(对流传热),通过坚壁内的热传递再由间壁的另一侧将热传递给冷流体。从而使热流体物流被冷却,冷流体被加热,满足化工生产中对冷物流或热物流温度的控制要求。对流传热的核心问题是求算传热膜系数,本实验中,可用图解法和最小二乘法计算准数关联式中的指数m、n和系数A。二、目的及任务1.掌握传热膜系数的测定方法;2.测定强化与非强化传热过程中,传热膜系数准数关联式的系数A和指

2、数m、n;3.测定套管换热器的静压损失与雷诺准数的关系;4.通过实验提高对传热膜系数准数关联式的理解,并分析影响传热膜系数的因素,了解工程上强化传热的措施。三、基本原理对流传热的核心问题是求算传热膜系数,当流体无相变时对流传热准数关联式的一般形式为:对于强制湍流而言,Gr准数可以忽略,故本实验中,可用图解法和最小二乘法计算上述准数关联式中的指数m、n和系数A。用图解法对多变量方程进行关联时,要对不同变量Re和Pr分别回归。本实验可简化上式,即取n=0.4(流体被加热)。这样,上式即变为单变量方程,在两边取对数,即得到直线方程:-6-在双对数坐标中作图,找出直线斜率,即

3、为方程的指数m。在直线上任取一点的函数值代入方程中,则可得到系数A,即:用图解法,根据实验点确定直线位置有一定的人为性。而用最小二乘法回归,可以得到最佳关联结果。应用微机,对多变量方程进行一次回归,就能同时得到A、m、n。对于方程的关联,首先要有Nu、Re、Pr的数据组。其准数定义式分别为:,,实验中改变空气的流量以改变Re准数的值。根据定性温度(空气进、出口温度的算术平均值)计算对应的Pr准数值。同时,由牛顿冷却定律,求出不同流速下的传热膜系数α值进而算得Nu准数值。牛顿冷却定律:式中:α——传热膜系数,[W/m²·℃];Q——传热量,[W];A——总传热面积[m²

4、]。Δtm——管壁温度与管内流体温度的对数平均温差,[℃]传热量可由下式求得:式中:W——质量流量,[kg/h];Cp——流体定压比热,[J/kg·℃];t1、t2——流体进、出口温度[℃];ρ——定性温度下流体密度,[kg/m³];V——流体体积流量,[m³/s]。四、装置和流程-6-图一、套管式换热器实验设备流程图1、蒸汽发生器2、蒸汽管3、补水口4、补水阀5、排水阀6、套管换热器7、放气阀8、冷凝水回流管9、空气流量调节阀10、压力(压差)传感器11、孔板流量计12、空气管13、风机五、操作要点:1、实验开始前,先熟悉配电箱各按钮与设备的对应关系,以便正确开启按

5、钮;2、检查蒸汽发生器中水位,使液位保持在1/2—2/3;3、打开总电源开关及仪表开关;4、实验开始时,关闭蒸汽发生器补水阀,接通蒸汽发生器的加热电源,打开排放不凝气阀门(有一点开度即可);5、待蒸汽产生后,开启风机(风机阀门不要长时间关闭),将空气流量控制在某一定值。待进出口温度、壁温稳定后,记录进出口温度、壁温和压差(压力)读数。改变空气流量(8—10次),重复实验,记录数据;6、强化传热,在上述实验完成后,将强化元件插入铜管中,再改变空气流量(4-5次)并记录数据;7、实验结束后,先停蒸汽发生器电源,再停风机,清理现场。六、注意事项:-6-1、蒸汽发生器液位一定

6、不要太低,以免烧损加热器;2、风机不要在出口阀关闭下长时间运行;3、不凝气排放阀在实验过程中应始终微开;4、调节空气流量时,要做到心中有数,为保证湍流状态,孔板流量计压差可在30—300mmH2O之间调节;5、切记每改变一个流量后,应等到数据稳定后再测取数据。七、数据处理表1:直管入口温度出口温度壁温1壁温2压差计度数/千帕传热膜系数Nu准数Re准数Pr准数29.659.4100.299.83.68115.7283.24540880.697435.264.8100.199.92.98112.4879.74467660.696336.166.2100.299.82.38

7、103.6373.24411470.6960735.966.7100.199.91.8492.6665.46357780.6960434.966.9100.199.91.3681.3957.56304590.6961233.766.9100.11000.9568.9148.81251810.6962432.367100.11000.6357.2240.60202470.696373166.9100.11000.5252.8537.57183280.696513066.9100.1100.10.4248.0334.19163780.6966129.16

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