《对流传热》PPT课件.ppt

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1、第九章对流传热Chapter9HeatConvection19.1对流传热的基本概念及传热方程BasicConceptforConvection一、特点(Features)对流传热是研究有流体(气、液及其混合物)存在的传热物质体系中,通过流体的流动(质量团的宏观迁移)产生的热量传热现象及热量传输速率和温度分布的定量分析。在工程中常见到的也是具有重要的工程意义的对流传热情况就是某种流动流体与固体壁之间的界面对换热。2我们在绪言中已讲到流体与流体器壁之间的对流换热与许多因素有关,除了与固体和流体的自身的导热能力等因素之外,更重要的还与固体器壁前沿流体的流动强度(速度大小

2、)和流动方式(流动方向、涡流密度,尤其是层流还是紊流)密切相关。而决定或者说影响固体器壁面前沿流体流动强度和流动状态在很大程度上取决于引起流体流动的原因或驱动力。因此,工程上根据引起流体流动的原因或流动驱动力不同,通常将流动流体与固体器壁之间的对流换热分为强制对流换热和自然对流换热。3强制对流换热(HeatTransferwithForcedConvection):流动靠外力,如水泵、风机等来驱动特点:流动速度大、常常是紊流→对流换热能力强、h↑自然对流换热(HeatTransferwithNaturalConvection):由于温度/浓度分布不均匀→ρ(T,CL

3、)不均匀,在重力场下,会上浮或下沉→流动特点:流动强度直接与әT/әn,әc/әn有关,一般强度不大,通常为层流,对流换热相对弱些,h↓4无论是强制对流换热,还是自然对流换热,流动流体与固体壁之间的对流换热强度,均由牛顿换热来计算,即:q=h(T∞-Ts)(9-2)式中:q—对流换热热流密度(通量:W/㎡)h—对流换热系数(W/㎡·℃)T∞,Ts—流体和固体表面温度(℃)5换热系数h的影响因素FactorsInfluencingHeatTransferCoefficient1、流体的流速ω:流速↑层流底尽δc变薄,热阻变小,导热增强,h↑ω↑流体内部相对运动加剧,h

4、↑在强制对流时,加强流速,耗更多能量。应选取适当流速。62、流体的物性量λ↑,热阻δ/λ小↓,h↑h水=20h空气ρc↑载热能力强,热交换强,h↑η↑滞止作用大,δc厚,减弱对流,h↓需要综合考虑:如水,粘性大,但ρc、λ也大。因此比空气(粘性小)的换热系数大的多。73、壁面几何尺寸、形状、位置:垂直放置h↑,水平放置h↓(顺流动方向放置)8二、热边界层概念ThermalBoundaryLayer如图所示:当紊流整体速度为V∞的流体流过一平板时,除产生一速度边界层δ(x)外,类似的:当紊流流体温度T∞与平板表面温度Ts不相等时,由于传热还会产生温度边界层δT(x)。

5、解释:紊流温度T(x)>Ts,接平板后,接触平板处,传热T下降,随流动x增加,温度影响层增大,δ(x)增大。910温度边界层的厚度δT是如下定义的:当流体(其温度分布不均匀)温度为整体温度T∞的99%时,即:T(x,y,z)=0.99T∞时所对应的距离平板的高度(δT=y),定义为温度边界层厚度。由于随着流体沿平板的流动距离x增加,流体与平板接触时间加长,增加了流体与平板之间的传热量。所以受平板较低温度的影响范围增加。即δT(x)随x增加,从而δT增加。可见为确定δT(x)和h。均需要知道沿平板流动流体中的温度分布T(x,y)。(稳态的)111213将热边界层三个区

6、间简化成一层流区和一紊流区,在层流底层只有导热。故:(有效热边界层厚度)14三、对流换热系数h的数学计算式CalculationofHeatTransferCoefficient(9-2)是计算某一对流换热条件下,传热热通量q的基本计算式。可见(9-2)式的数学形式是十分简单的,但通过前面对固体壁与流动流体对流换热机理方面分析知道,这一过程是十分复杂的:固相中的导热流体中的导热流体的流动强度和流动状态固体表面几何状况15因此,尽管(9-2)式的数学形式简单,但把复杂的影响因素都归结到对流换热系数h中,即:h=f(,流动状态,λs,λ,η,ρ,cp,界面条件等)通常影

7、响h的因素是十分复杂的。但另一方面,要想应用(9-2)式准确计算q,又需要知道某具体对流传热条件下的h的精确值。16解决这一问题的办法就是针对某一具体对流换热条件下,分析计算或测出靠近固相壁附近的温度场T(y),基于下式计算出对流换热系数h:q=h(Tf-Ts)式中:λ-流体导热系数,Ty-固体壁附近的的流体温度分布。上式是根据粘性流动流体在固相表面上的状态导出的。17由于流体的粘性η≠0,在固相表面总存在一薄层流体相对固体静止,这样流体与固相壁之间的传热热流量q,毕竟要通过这层相对静止的流体,而且是通过导热方式进行。由傅立叶定律18而q导应该等于(9-2)式中

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