实验四总传热实验.ppt
《实验四总传热实验.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实验四总传热实验.ppt(42页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、实验四 总传热系数的测定,一、基本原理在工业生产中,要完成加热或冷却任务,一般是通过换热器来实现的,即换热器必须在单位时间内完成传送一定的热量以满足工艺要求。换热器性能指标之一是传热系数K。通过对这一指标的实际测定,可对换热器操作、选用、及改进提供依据。,一、基本原理,传热系数K值的测定可根据热量恒算式及传热速率方程式联立求解。传热速率方程式 Q=K S tm K=Q/S tm 对于整个换热器,其热量的衡算式为Q=wh(Hh1-Hh2)=wc(Hc1-Hc2)Q损 如果换热器中的流体均无相变,且流体的比热容不随流体温度变化而为常数时,即 Q=WhCph(T1T2)=WcCpc(t2t1)Q损
2、若实验设备保温良好,Q损可忽略不计,所以 Q=WhCph(T1T2)=WcCpc(t2t1)S传热面积(这里基于外表面积),m2;,一、基本原理,tm为换热器两端温度差的对数平均值,即,一、基本原理,冷、热流体的初、终温各自相同时,逆流的tm较并流时的tm大,推动力:逆流并流,逆流时冷热流体用量少。当时,可以用算术平均温度差()代替对数平均温度差。由上式所计算出口的传热系数K为测量值K测。(t中较大的为t2,较小t1),一、基本原理,传热系数的计算值K计可用下式进行计算:两流体通过管壁的传热包括:,一、基本原理,当壁厚一样时,di=d0=dm 当管壁和垢层的热阻可以忽略不计时,上式可简化成:K
3、主要决定于流体的物性、传热过程的造作条件及换热器的类型。,四、实验装置及流程,本实验装置为一套管换热器,采用冷水热水系统,流程如图4-4所示。,1调节阀 2转子流量计 3铜电阻 4换向阀 5套管换热器 6仪表箱7温度显示仪 8转子流量计 9热水罐 10管道泵 11排气阀,四、实验装置及流程,实验装置设有逆流和并流(报告上应标明流向)两种流程,通过换向阀门改变冷水的流向,进而测得两流体逆流或并流流动时的总传热系数。,四、实验装置及流程,2主要设备仪表规格 套管换热器:内管为紫铜管,管径do=6mm;换热管长度l=1.075m;测温装置:Cu50型铜电阻配以数字温度显示仪;意义:电阻50欧姆 热水
4、发生器:2196mm,材质为不锈钢;加热器功率:1kW,由智能程序控温仪控制并显示其中温度;流量计:LZB15转子流量计,范围:0160L/h;LZB25转子流量计,范围:0400L/h。3.测量参数 1)Wh,Wc,流量转子流量计 2)温度铜电阻(果场温度变化小,需要测量精度高的仪器,若精度低可能测不出温差)3)特征尺寸d,l设备名牌标出,五、实验步骤,1.熟悉流程、管线,检查各阀门的开启位置,熟悉各阀门的作用。流程:确定逆流并流,谁走管内谁走管外。(冷水走管内,热水走管外。为什么这样安排?)2.将热水发生器水位约维持在其高度的2/3,把换向阀门组调配为逆流。3.打开总电源开关,通过智能程序
5、控温仪设定加热器温度,通电加热并启动管道泵,开启热水调节阀调节热水流量为定值。(加热温度应控制在40C)4.当热水发生器温度接近设定值时开启冷水离心泵和出口阀,调节冷水阀使冷水流量为定值。实验过程中注意开启冷水槽上水阀勿使槽内水位下降太多。,五、实验步骤,5.待冷、热水温度稳定后,记录冷、热水的进出口温度。(传热平衡,稳定后计录数据,实验存在热损失,Q=WhCph(T1T2)=WcCpc(t2t1)Q损,当Q热 Q冷 20%可视为稳定。)6.调节冷水阀,改变冷水流量,(冷水流量不要太小,若太小,冷热流体文差大,一般从80L/h开始)测取6个数据。注意,每次流量改变后,须有一定的稳定时间,待有关
6、参数都稳定后,再记录数据。7.把换向阀门组调配为并流,调节冷水阀,改变冷水流量,待温度稳定后记录有关参数。8.实验结束后,关闭调节阀门,关闭热水泵的电源开关并关闭冷水离心泵出口阀及离心泵,最后关闭总电源。,七、思考题,1.影响传热系数K的因素有哪些?对流传热是流体在具有一定形状及尺寸的设备中流动时发生的热流体到壁面或壁面到冷流体的热量传递过程,因此它必然与下列因素有关。1.引起流动的原因2.流体的物性影响较大的物性有:,cp。的影响:;的影响:Re;cp的影响:cpcp单位体积流体的热容量大,则较大;的影响:Re3.流动型态:4.传热面的形状、大小和位置不同的壁面形状、尺寸影响流型;会造成边界
7、层分离,产生旋涡,增加湍动,使增大。5.是否发生相变,七、思考题,2.在实验中哪些因素影响实验的稳定性?尽量增大实开始时冷热流体的温度差,采用逆流的形式,缓慢调节流量,实现清理管道,等。3.根据实验结果分析如何强化传热?强化传热的途径:,分别从K,S,tm着手,,七、思考题,1)传热系数Ka.管壁热阻b/,对K影响不大,可忽略;b.管内、外侧污垢热阻Rsi,Rso,对K影响不能忽略,要使用预处理的冷却水或缩短除垢周期;c.若io相差不大,要提高K,应同时提高两侧的传热系数,若io相差悬殊,应提高较小的传热系数,如有相变和无相变流体间换热,要提高无相变一侧的传热系数;2)传热面积S从改变换热器结
8、构入手,开发单位体积传热面积的换热器3)平均温度差tm两流体采用逆流传热,提高热流体的温度或降低冷流体的温度,七、思考题,强化传热措施:1)提高流速,增强流体团东程度,增加传热系数,但阻力随之加大,当传热系数增大一倍,阻力增大4.6倍,因此需选择经济流速;2)可采用外加脉动,使流体湍动程度增加;强化传热设备:1)设计制造高效紧凑的换热器,可换成平板换热器等;2)对于套管换热器,外加翅支结构,内置各种插物麻花铁,均可强化传热。,换热器,按传热特征分:间壁式:冷、热流体由固体间壁隔开,传热面积固定,热量传递为-导热-对流的串联过程。混合式:通过冷、热两流体的直接混合来进行热量交换。蓄热式(蓄热器)
9、:由热容量较大的蓄热室构成,使冷、热流体交替通过换热器的同一蓄热室。按用途分:加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。按结构分:夹套式、浸没式、喷淋式、套管式和管壳式等。选取换热器时,应根据工艺要求选用合适的类型,还应按传热基本原理选定合理的换热流程,确定换热器的传热面积、结构尺寸以及校核流体阻力等。对系列化标准换热器,需通过必要的计算(A,p)来选用。,间壁式换热器的类型和结构型式,夹套式换热器,主要用于反应器的加热或冷却,将反应器的筒体制成夹套,将加热剂或冷却剂通入夹套内,通过夹套的间壁与反应器内的物料进行换热。,在用蒸汽进行加热时,蒸汽由上部连接管通入夹套内,冷凝水由下部连接管排出,当
10、冷却时,冷却水从下部进入,而由上部流出。为提高器内物料一侧的给热系数,可在器内设置搅拌器,使容器内的流体作强制对流。,间壁式换热器的类型和结构型式,浸没式蛇管换热器,结构:由肘管连接的直管,或由盘成螺旋状的弯管所组成。蛇管形状主要决定于容器形状。将蛇管浸没于容器中,即构成蛇管式换热器。,当管内通入液体载热体时,应从蛇管的下部通入,当管内通入蒸汽加热时,应从蛇管的顶部通入,冷凝水经蛇管下部的疏水器排出。优点:结构简单,能承受高压;缺点:管外流体给热系数小,为强化传热,可在器内安装搅拌器。,间壁式换热器的类型和结构型式,喷淋式蛇管换热器,通常用作冷却器。将蛇管成排地固定在钢架上,被冷却流体在管内流
11、动,冷却水由管上方的喷淋装置通过齿型堰板均匀喷洒在蛇管表面而流下,最后收集于排管的底盘内。喷淋式换热器的最大优点是便于检修和清洗,对冷却水水质可以适当降低。,间壁式换热器的类型和结构型式,套管式换热器,间壁式换热器的类型和结构型式,套管式换热器,间壁式换热器的类型和结构型式,套管式换热器,结构:直径不同的金属管装配成的同心套管。可根据换热要求串联使用。程数可依传热面积的大小而增减,并可数排并列。冷、热流体一般呈逆流流动,平均传热温差大,并可达到较高的流速,形成湍流,具有较高的传热系数。优点:构简单,能承受较高压力,应用灵活;缺点:耗材多,占地面积大,难以构成很大的传热面积,故一般适合于流体流量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实验 传热
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5258452.html