化工原理传热与设备课件.ppt
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1、化工原理(上册),化工原理(上册),化工原理,4. 传热4.1 传热及基本方程热的传递 自然界、技术领域 温差存在的地方 热流方向 高温 低温 工业: 强化 削弱方式:热传导(导热):连续存在温度差 静止物质 无宏观位移 介质 :金属-自由电子 不良导体与液体-分子动量传 气体-分子不规则运动 对流传热:质点发生相对位移,流体中,多指流体到壁面, 自然对流(温差) 强制对流(外力) 辐射传热:电磁波在空间的传递 不需介质 互相照得见 能量形式转变 热能辐射能热能,化工原理4. 传热,分类:稳定传热-温度不随时间变化/不稳定传热-温度随时间变化传热速率: W J/s 单位时间内通过传热面的热量。
2、 稳定传热是常量4.2 热传导 (基本概念与傅立叶定律)4.2.1 温度场和温度梯度 温度分布 t=f(x.y.z.) 不稳定与有关,稳定则与无关 温度场:温度分布的总和 等温面: 同一时刻 ,温度相等的点构成的面 ,彼此互不相交 温度梯度: t 温度差, n垂直距离 Q的传递方向与温度梯度的方向相反,分类:稳定传热-温度不随时间变化/不稳定传热-温度随时间,Q,温度梯度, t / n,t + t,t,0,x,t,t1,t2,b,0,b1,b2,b3,x,t,t1,t2,t 3,t4,1,2,3,Q,Q,单层与多层平壁热传导,Q温度梯度 t / nt + tt0 xtt1t2b,4.2.2 傅
3、立叶定律: dQdA ( t / n )导热系数 W/(m.K) 的情况见图表 P166 d Q /dA. q =Q/A J/s.m2 热通量,4.2.2 傅立叶定律: dQdA ( t / n,的情况,金 属 t, 一般 大致范围W/m2.K %,大都 大多为负 2.3420 =0(1+ t) 非金属 建筑材料 通常, 大多为正 0.053 绝缘材料 t, 0.0250.25 液体金属 t, 大多 液 体 非 金 属 t, 除水与油 0.090.6 %, 有机物水溶液m =0. 9 ai i m 有机物互溶液m =ai i ai质量分率 气 体 t, ,(p2105kpa,p3kpa) 0.
4、0060.4 m =i y i M i 1/3 / i M i 1/3 y i摩尔分率 M i分子量 温度在各位置上各不相同,故亦不同,则取平均,的情况 金 属 t, 一般,x,t,t1,t2,b,0,b1,b2,b3,x,t,t1,t2,t 3,t4,1,2,3,Q,Q,单层与多层平壁热传导,xtt1t2b0b1b2b3xtt1t2t 3t412,4.2.3 平壁的热传导单层 P171 图4-4 分离变量积分Q d x = Ad t x=0, t=t1 ;x=b, t=t2 多层 P172 图4-5 Q=Q1=Q2=Q3 = t i/ R i . t i= Q R i t 1 + t 2 +
5、 t 3 = Q (R1+R2+R3) i =1.n 例 1、2,4.2.3 平壁的热传导,教案12 例1 导热计算 某平壁燃烧炉是由一层耐火砖与一层普通砖砌成,两层的厚度均为100mm,其导热系数分别为0.9 W/m.K及0.7 W/m.K。待操作稳定后,测得炉壁的内表面温度为700,外表面温度为130,为减少燃烧炉的热损失,在普通砖的外表面增加一层厚度为40mm,导热系数为0.06 W/m.K的保温材料。操作稳定后,又测得炉内表面温度为740,外表面温度为90。设两层材料的导热系数不变。试计算加保温层后炉壁的热损失比原来的减少百分之几?解:加保温层前,单位面积炉壁的热损失(Q/A)1; 此
6、为双层平壁的热传导,其导热速率方程为: (Q/A)1=(t1-t3)/(b1/1+b2/2) =(700-130)/(0.1/0.9+0.1/0.7)=2240 W/m2 加保温层后,单位面积炉壁的热损失(Q/A)2: 此为三层平壁的热传导,其导热速率方程式为: (Q/A)2=(t1-t4)/( b1/1+b2/2+b3/3) =(740-90)/(0.1/0.9+0.1/0.7+0.04/0.06)=706 W/m2,教案12 例1 导热计算,故加保温层后热损失比原来减少的百分数为: (Q/A)1-(Q/A)2/ (Q/A)1100%= (2240-706)/2240100%=68.5%试再
7、求各层间的温度: Q/A=(t1-t2)/( b1/1)=(t3-t4)/( b3/3)此时 t1=740 t4=90 求出t2,t3 则7060.1/0.9=740- t2, t2=740-78.4=661.67060.04/0.06= t3-90 , t3 =470.7+90=560.7 热阻越大,温差越大。,故加保温层后热损失比原来减少的百分数为:,教案12 例2 界面温度的求取 某炉壁由下列三种材料组成: 耐火砖1=1.4W/m.K,b1=225mm ;保温砖2=0.15 W/m.K,b2=125mm;建筑砖3=0.8 W/m.K,b3=225mm t 1 2 3 t1 t2 t3 t
8、4 b1 b2 b3 x已测得内、外表面温度分别为930和55,求单位面积的热损失和各层间接触的温度。,教案12 例2 界面温度的求取,解:由公式可求得单位面积的热损失为:q = t/(b/)=(930-55)/(0.225/1.4+0.115/0.15+0.225/0.8) =875/(0.1607+0.767+0.281)=724 W/m2 t1=q. b1/1=7240.1607=116 t2=t1-t1=930-116=814 t2=q. b2/2=7240.767=555 t3=t2-t2=814-555=259 t3=t3-t4=259-55=204本例中,保温砖热阻最大,分配于该
9、层的温差也最大。,解:由公式可求得单位面积的热损失为:,4.2.4 圆筒壁的热传导单层 P173 图4-6 分离变量积分 r1r2,t1t2,4.2.4 圆筒壁的热传导,单层与多层圆筒,Q,t1,t2,r1,r2,Q,r1,r1,r4,r3,r2,t1,t2,t3,t4,1,2,3,单层与多层圆筒 Qt1t2r1r2Qr1r1r4r3r2t,多层 P174 图4-7 t i= Q R i t 1 + t 2 + t 3 = Q (R1+R2+R3) 每层Q相等 但q=Q/A不等 例 3,多层 P174 图4-7 t i= Q,教案12 例3 管路热损失的计算圆管导热 为了减少热损失,在外径15
10、0mm的饱和蒸汽管外覆盖厚度为100mm的保温层,保温材料的导热系数=0.103+0.000198t W/m. (式中t单位为)。已知饱和蒸汽温度为180,并测得保温层中央即厚度为50mm处的温度为100,试求: (1)由于热损失每米管长的蒸汽冷凝量为多少? (2)保温层的外侧温度为多少?解:(1)对定态传热过程,单位管长的热损失Q/l沿半径方向不变,故可根据靠近管壁50mm保温层内的温度变化加以计算。若忽略管壁热阻,此保温层内的平均温度和平均导热系数为 tm=(180+100)/2=140 , m=0.103+0.000198 tm=0.103+0.000198140=0.13 W/m.则
11、Q/l =2m(t1-t2)/ln(r2/r1) =23.140.13(180-100)/ln(0.125/0.075) =128.6 W/m 查附录得180饱和蒸汽的汽化热为 r =2.019106J/kg,教案12 例3 管路热损失的计算圆管导热,每米管长的冷凝量为 (Q/l)/r=128.6/2.019106=6.3410-5kg/(m.s) (2)设保温层外侧温度为 t3, 则t3= t1- Q/lln(r3/r1)/2m式中m为保温层内、外侧平均温度下的导热系数,因外侧温度未知,故须试差, 设t3=41 tm=(180+41)/2=110.5 m=0.103+0.000198 tm=
12、0.103+0.000198110.5=0.125 W/m. t3=180-128.6ln(0.175/0.075)/20.125=41.1因的计算值与假定值相等,故此计算结果有效。,每米管长的冷凝量为 (Q/l)/r=128.6/2.019,4.3 对流传热对流传热分析: 热 对流传热 流体固体壁面 P247 图5-13 质点移动和混合 边界层:层流底层:热传导 热阻大 大 bR 湍流主体中温差极小对流传热速率: 方程:半经验方程 速率=推动力/阻力=系数推动力 推动力t =T-Tw R=b/(A) AR 各处t变 微分形式: 牛顿冷却定律 局部对流传热系数 Q=At 平均 w/m2.K t
13、平均温度差 对应A1,A2有1,2 T-Tw/ tw - t dQ=2 (T-Tw)dA2 =1(tw - t)dA1,4.3 对流传热,T,t,主体,冷流体主体,对流传热,热流体,边界层,边界层,壁 面,Tw,tw,Tt主体冷流体主体对流传热热流体边界层边界层壁 面Twtw,对流传热系数 范围P186 表4-1 传热方式 对流传热系数/W/ m2.K 传热方式 对流传热系数/W/ m2.K 空气自然对流 525 油类的强制对流 51500 空气强制对流 20100 水蒸汽冷凝 500015000 水的自然对流 2001000 有机蒸汽冷凝 5002000 水的强制对流 100015000 水
14、的沸腾 250025000因为 理论上 实际经验式关联求,对流传热系数,4.4 对流传热系数关联4.4.1 的影响因素: P185a.流体的种类和相变化; b.流体的性质:Cp、-t、p;c.流动状态:Re, b,;d.流动的原因: t自然对流,外力-强制对流;e.传热面的形状、位置和大小4.4.2 因次分析: 无因次数群(准数) 因次一致性 P191定理 i = k-m 准数数目=变量数-基本因次数强制对流 = f(L、Cp、u) P192 努塞尔特准数 Nu = f(Re、Pr) Re = Lu/ 雷诺准数(流动); Pr = Cp/普兰特准数(物性).,4.4 对流传热系数关联,自然对流
15、 = f(L、Cp、gt) Nu = L/ Pr = Cp/ Gr = L32gt/2 格拉斯霍夫准数 Nu = f(Gr、Pr) 准数之间的关系由实验测定并关联出函数式:应注意 1.应用范围 Re Pr 2.特征尺寸 如何确定 3.定性温度 物性,自然对流,化工原理-传热与设备课件,4.4.3 流体无相变化时的 管内强制湍流 P195 圆形直管:低粘: Nu=0.023Re0.8Prn Nu =d/ 流体被加热 n=0.4 流体被冷却 n=0.3 Re10000 0.650 L/d2 10000 0.7t平 t 冷却 twt 由于 Pr1 n=0.4 时 n=0.3 气: t t Pr1 t
16、平 一样 校正解释类同 由于 tw 未知 近似 液体 加热 =1.05 冷却 =0.95 气体 =1.0,4.4.3 流体无相变化时的,圆形直管内强制层流 若d小、t=(Tw-t)小、/大时,自然对流对层流的影响忽略 Nu=1.86 Re1/3Pr1/3(d2/l)1/3(/w)0.14 Re10 Gr25000时,校正 f=0.8(1+0.015 Gr1/3) 例 1圆形直管过渡流 Re=2300 10000 湍流计算再 校正 =f f=1-(6*105)/Re1.8 弯管内强制对流 =(1+1.77d2/R) -圆形直管非圆形管内强制对流 dde 近似 套管环隙内 =0.02(/de)(d
17、1/d2)0.5Re0.8Pr1/3 Re=12000 220000 d1/d2=1.65 17 T进出口算术平均 u d,圆形直管内强制层流,管外强制对流 横向流过管束外强制垂直流动 Nu=CnRen Pr0.4 C n n 见 P201 表43 特尺 d1 管外 u最窄处umax 定温 - 进出口平均值 Re=5000 70000 x1/d=1.2 5 竖向 , x2/d=1.2 5 横向 换热器管间流动固定板式换热器.swf 圆缺型折流板 P202 图425 Nu=de /=0.36(de/)0.55(Cp/)1/3(/w)0.14 正方形 正三角形 uS(最大)= s D(1-d0/t
18、) 实际*(0.6 0.8) 若无折流板 可按管内公式 d2de,管外强制对流,化工原理-传热与设备课件,化工原理-传热与设备课件,提高的途径(换热器) 湍流圆直管中 =A u0.8/d0.2 Pf容许时 u or d 湍流管束外、折板下 =B u0.55/de0.45 设折板时 u de 但pf u2 Re 加添加物自然对流(大容积) Nu=C(GrPr)n P204 表44 定性温度 膜温 , 定尺 水平时 外径, 垂直时 高度,提高的途径(换热器),4.4.4 流体有相变时的蒸汽冷凝 : P205膜状冷凝小, 滴状冷凝大 ;膜状冷凝的 Re=1800, t=ts - tw a 垂直管外或
19、平板侧蒸汽在垂直壁面上的冷凝.swfP208 层流 Re1800 假设四点 1.物性为常数,2.传递的热仅为潜热 ,3.蒸汽不动, 4.呈层流,热传导 湍流 b 水平管外 圆管外膜状冷凝.swfP208 单根: 层流水平管束: 例 2,4.4.4 流体有相变时的,c 影响因素:P210 热阻在液膜内 厚度 1.冷凝液膜两侧的温度差t 冷凝 增厚 2.液体的物性 r 有影响 3.流速和流向 摩擦力 同向 厚度 , 逆向 厚度, 吹脱 无厚 4.不凝气体含量 气体 小 排不凝气 5.冷凝壁面 液体积存 垂直列上的管子数目N 旋转 粗糙或有氧化层 膜厚 、阻 则,c 影响因素:P210,液体沸腾气泡
20、的产生过程.swf P211 大容器的沸腾(浸没式)自然对流,气泡; 管内沸腾(复杂) 沸腾曲线:t 、q 关系 t =twts P213 图4-42 t较小(5) 轻微过热 自然对流 、q 较低 t=5 25 气泡 核心 t气泡 脱离 扰动 、q 急升 核状沸腾或泡状沸腾 t25 气泡大量产生 , 脱离慢, 成片, 蒸汽膜 ,小 , 膜状沸腾 临界点c ,、q,全部气膜覆盖 t 、q基本不变, 辐射热影响 工业上控制核状沸腾 烧毁点 实测影响沸腾传热的因素 P215a 液体性质 , 、, 、b t 曲线c 操作压强p ts d 加热表面 材料 粗糙度,清洁 新的 高,有油, 粗糙 核心 有利
21、,液体沸腾气泡的产生过程.swf P211,沸腾传热系数的计算 核状 =1.163 Z(t)2.33 t=tw-ts R=p/ pc t=q / = 1.05Z0.3q0.7 应用条件pc3000kpa R=0.01 0.9大容积 式 4-100 P214,沸腾传热系数的计算,化工原理-传热与设备课件,例管内强制湍流时对流传热系数的计算列管式换热器由38根25mm2.5mm的无缝钢管组成,苯在管内流动,由20被加热到80,苯的流量8.32kg/s,外壳中通入水蒸汽进行加热,试求管壁对苯的对流传热系数,又问当苯的流量提高一倍,给热系数有何变化?解:苯在平均温度tm=(20+80)/2=50下的物
22、性可由附录查得:=860kg/m3,Cp=1.80kJ/(kg.K),=0.45mPa.s, =0.14 W/(m.K)加热管内苯的流速为 u= 4Q/(d2n)=(8.32/860)/(0.7850.02238)=0.81 m/s Re=du/=(0.020.81860)/ 0.4510-3 = 3096010000Pr= Cp/=(1.8103)0.4510-3/0.14=5.79 0.7Pr160符合公式应用条件,故=0.023Re0.8Pr0.4/d=0.0230.14(30960)0.8(5.79)0.4/0.02 =1272 W/(m2.K)若忽略定性温度的变化,当苯的流量增加一倍
23、时,对流传热系数= 127220.8=2215 W/(m2.K),例管内强制湍流时对流传热系数的计算,例2冷凝传热系数的计算 常压蒸汽在单根圆管外冷凝,管外径d=100mm,管长L=1500mm,壁温维持在 98,试求:(1)管子垂直放置时整个圆管的平均对流传热系数;(2)水平放 置的平均对流传热系数。 解:在膜温(100+98)/2=99时,冷凝液有关物性(常压下)为: =965.1kg/m3,=28.5610-5Pa.s,=0.16819 W/(m.K),Ts=100,r=2258 kJ/kg1)先假定液膜为层流,则垂直=1.13(2gr3/Lt)1/4=1.13(965.1)29.81(
24、0.6819)32258103/28.5610-51500(100-98)1/4=1.05104 W/(m2.K)验算液膜是否为层流:Re=4垂直Lt/(r)=41.051041.52/(225810328.5610-5)=1962000假设正确。2)水平=0.725(2gr3/dt)1/4 水平/垂直=0.64(L/d) 1/4=0.64(1.5/0.1) 1/4=1.25故水平放置是平均对流传热系数为:水平=1.251.05104=1.31104 W/(m2.K),例2冷凝传热系数的计算,4.5 辐射传热概念和定律 电磁波形式热热辐射 辐射吸收能量 高温低温 直线传播 相互照见 A(吸收)
25、+ R(反射)+ D(透过)=1 P217 图4-331 概念 A=1 黑体 全部吸收; R=1 镜体 全部反射; D=1 透热体 全部透过 固体与液体 D=0 A+R=1; 气体 R=0 A+D=1 灰体 A+R=1 A与波长无关 吸收率相同,Q,QR,QD,QA,4.5 辐射传热QQRQDQA,2 斯蒂芬波尔兹曼定律 P218 E 辐射能力 W/m2 普朗克定律 发射强度 相同温度T 下 E从 0Max0, 相同下 T ET 不同温度下 0.8 10m , 曲线下面积 发射能力 E 斯蒂芬波尔兹曼定律 0 =5.669 10-8 W/(m2.K4) 发射常数 C0 =5.669 W/(m2
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