代价动力消耗uarr.ppt
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1、代价:动力消耗。,4.4 表面传热系数的经验关联4.4.1 影响表面传热系数的因素,(2)流体流动原因 强制对流:外部机械作功,一般流速较大,h也较大。自然对流:由流体密度差造成的循环过程,一般流速较小,h也较小。,(1)流体流动状态,(3)流体的物理性质,定性温度:计算表面传热系数的特征温度 一般,,(4)传热面的形状、位置和大小 壁面的形状,尺寸,位置、管排列方式等,造成边界层分离,增加湍动,使h增大。,(5)相变化的影响 有相变传热:蒸汽冷凝、液体沸腾,无相变传热:强制对流、自然对流,一般地,有相变时表面传热系数较大。例:水 强制对流,蒸汽冷凝,,4.4.2 无相变化时对流传热过程的量纲
2、分析(1)量纲分析过程优点:减少实验次数;依据:物理方程各项量纲一致;步骤:,(a)通过理论分析和实验观察,确定相关因素;,(b)构造函数形式;,(c)列出量纲指数的线性方程组(M、L、T、);(d)规定已知量(指数),确定余下指数表达式;(e)整理特征数方程形式。,努赛尔数,说明:反映对流传热的强弱,包含表面传热系数;努赛尔数恒大于1。,说明:反映流动状态对 h 的影响。,l:特征尺寸,平板 流动方向的板长;管 管径或当量直径;,(2)特征数的物理意义,雷诺数,普朗特数,说明:反映流体物性对传热的影响 反映热扩散和动量扩散的相对大小 反映流动边界层和热边界层的相对厚度,使用时注意:*查取定性
3、温度下的物性;*计算所用单位,SI制。,说明:反映自然对流的强弱程度。,格拉晓夫数(浮升力特征数),强制对流,自然对流,混合对流,4.4.3 无相变化的对流传热,(1)管内强制对流传热 一般关系式:,传热流动状态划分(区别于流体流动时规律),流体在圆形直管内湍流时的表面传热系数,a)一般流体,流动状态不同,则 c、m、n 值不同,流体被加热,n=0.4流体被冷却,n=0.3,定性温度:tm=(t1+t2)/2 特征尺寸:管内径di,保证流体达到传热湍流;,适用条件:,说明:,避开传热进口段,保证稳态传热。,传热进口段:传热正在发展,h不稳定(随管长增加h减小),进口段温度分布和局部表面传热系数
4、的变化,传热进口段长度:进口到传热边界层汇合点间的长度。,说明:经验公式,有一定误差。,b)粘度较大流体,近似取:,适用条件:,定性温度:tm=(t1+t2)/2 特征尺寸:管内径di,c)流体流过短管(l/d50),影响:处于传热进口段,表面传热系数较大。计算:采用以上各式计算 h,并加以校正。,d)圆形直管内过渡流时表面传热系数,计算:采用湍流公式,但需加以校正。,说明:设计换热器时,一般避免过渡流。,e)圆形直管内强制层流 特点:1)传热进口段的管长所占比例较大;2)热流方向不同,也会影响;3)自然对流的影响,有时不可忽略。,定性温度:tm=(t1+t2)/2;特征尺寸:管内径di。,适
5、用条件:,f)圆形弯管内的强制对流 特点:离心力使径向压力不均,产生二次环流;结果:流体湍动程度增加,使h增加;同时,流动阻力损失增加。,g)非圆形管内强制对流 采用圆形管内相应的公式计算,但特征尺寸采用当量直径。最好采用专用、经验公式。如:套管环隙,式中:,管外强制对流 a)流体横向流过单管,表面传热系数分布 1)低雷诺数(70800101300)=0-80,层流边界层厚度增大使h,80,边界层分离,使h,有一个最低点。2)高雷诺数(140000219000)有两个最低点:N01:=70-80,层流边界 层湍流边界层;N02:=140(分离点),发生边界分离。,常数C、指数n见下表,沿整个管
6、周的平均表面传热系数:,特征尺寸:管外径,管束的排列方式 直列(正方形)、错列(正三角形),b)流体横向流过管束的表面传热系数,直列管束中管子的排列和流体在管束中运动特性的示意,直列,第一排管 直接冲刷;第二排管 不直接冲刷;扰动减弱第二排管以后基本恒定。,错列,第一排管 错列和直列基本相同;第二排管 错列和直列相差较大,阻挡减弱,冲刷 增强;第三排管以后基本恒定。,各排管h的变化规律,可以看出,错列传热效果比直列好。传热系数的计算方法 任一排管子:,C、n 取决于管排列方式和管排数。特征尺寸:管外径,适用范围:,c)流体在列管换热器管壳间的传热,折流挡板:壳程流体的流动方向不断改变,较小Re
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