四章传热ppt课件.ppt
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1、第四章 传热(Heat transfer),1、掌握内容 传热基本方式、工业换热方式及适用范围;传热基本方程式及其相关参数的计算方法;热量衡算及其应用;传热系数计算及测定方法,设计计算与校核计算;强化传热的方法与途径。2、理解内容 热负荷与传热速率间的关系,传热机理、传热膜概念,列管换热器的选型方法。3、了解内容工业换热器的类型、结构、操作原理。,本章学习要求:,2023/7/2,2,第一节 概述,传热:温差导致的能量传递过程,又称热传递。,一、传热过程的应用,1、化学反应过程加热与冷却 化工生产的核心:化学反应,多数化学反应都有一定的温度条件且伴随着反应热。例如:氨合成反应:470520;氨
2、氧化法制备硝酸过程800。原料加热,2023/7/2,3,以合成氨生产过程为例:,2023/7/2,4,2、为物理单元操作创造必要的条件;蒸发、结晶、蒸馏和干燥等往往需要输入或输出热量,才能保证操作的正常进行。3、提高热能的综合利用和余热的回收。因此,传热是化工生产过程中的常规单元操作之一。,2023/7/2,5,传热过程的要求:一、强化传热,即加大传热过程速率的过程。二、削弱传热,也即减小传热速率的过程。稳态传热(又称定态传热)。特点:传热速率为常数,系统中各点的温度仅随位置变化而与时间无关。不稳态传热(又称非定态传热)。传热系统中各点的温度不仅随位置变化且随时间变化。本章中除非另有说明,只
3、讨论稳态传热。,2023/7/2,6,(一)热传导(导热)物质的分子或原子振动以及自由电子的热运动来传递热量的过程。导热过程的特点:在传热过程中传热方向上无质点块的宏观迁移。,二、热量传递的基本方式,2023/7/2,7,(二)热对流 流体质点在传热方向上的相对运动来实现热量传递的过程,简称对流。分类:强制对流、自然对流。若相对运动是由外力作用引起的,则称为强制对流。若相对运动是由于流体内部各部分温度的不同而产生密度的差异,使流体质点发生相对运动的,则称为自然对流。,2023/7/2,8,(三)热辐射 通过电磁波来传递热量的方式。赫尔波尔兹曼定律:凡温度高于绝对零度的物体均具有将其本身的能量以
4、电磁波的方式辐射出去,同时有接受电磁波的能力,且物体的辐射能力大致与物体的绝对温度的4次方成正比。,2023/7/2,9,物体(固体、液体和气体)都能将热能以电磁波形式发射出去,而不需任何介质。1、热辐射不仅产生能量的传递,而且伴随着能量的转换。2、辐射传热是物体间相互辐射和吸收能量的结果。3、任何物体只要在绝对零度以上都能发生辐射能,但是只有物体的温度差别较大时,辐射传热才成为最主要的传热方式。,2023/7/2,三、工业换热器1、混合式换热器特点:是依靠热流体和冷流体直接接触和混合过程实现的。优点:传热速度快、效率高,设备简单,是工业换热器的首选类型。典型设备:如凉水塔、喷洒式冷却塔、混合
5、式冷凝器适用范围:无价值的蒸气冷凝,或其冷凝液不要求是纯粹的物料等,允许冷热两流体直接接触混合的场合。,2023/7/2,11,2、间壁式换热器特点:冷热两种流体被一固体壁所隔开,在换热过程中,两种流体互不接触,热量由热流体通过间壁传给冷流体。以达到换热的目的。优点:传热速度较快,适用范围广,热量的综合利用和回收便利。缺点:造价高,流动阻力大,动力消耗大。典型设备:列管式换热器、套管式换热器。适用范围:不许直接混合的两种流体间的热交换。,2023/7/2,12,2023/7/2,13,2023/7/2,14,3、中间载热体式换热器 原理:将两个间壁式换热器由在其中循环的载热体(称为热媒)连接起
6、来,载热体在高温流体换热器中从热流体吸收热量后,带至低温流体换热器传给冷流体。如空调的制冷循环、太阳能供热设备、热管式换热器等均属此类。此类换热过程广泛应用于核能工业、冷冻技术及工厂余热利用中。,(热媒式换热器),2023/7/2,15,换热器还可以按其他方式进行分类,有关其他分类方法和换热器的结构、特点等内容,将在后文中详细介绍。,2023/7/2,16,四、传热速率和热通量1、传热速率Q(rate of heat transfer)(热流量rate of heat flow)单位时间内通过传热面的热量。单位:W2、热通量q(heat flux)或热流密度(density of heat f
7、low rate)单位时间内通过单位传热面积传递的热量。q=Q/A,2023/7/2,17,Q=KA tm=推动力/热阻 K-总传热系数(overall heat transfer coefficient),单位:W/m2.K。其大小决定于两流体的流动型态,流体性质,设备尺寸大小。tm-推动力,冷热流体的平均温差。,五、稳态传热与非稳态传热,六、两流体通过间壁的传热过程对流、导热、对流,七、传热速率方程式,应用:设计计算与校核计算;强化传热的途径,2023/7/2,18,第二节 热传导,一、傅立叶定律(一)导热的分类由热传导引起的传热速率称为导热速率,其与导热体内部的温度分布情况有关。导热体内
8、部在空间和时间上的温度分布称为温度场。,若温度场内各点的温度随时间变化,则称为不稳定温度场。可用数学表达式表示为:t=f(x,y,z,),2023/7/2,19,式中 t温度,;x、y、z任一点的空间坐标;时间,s。显然,不稳定温度场中的导热为不稳定导热(又称非定态导热)。例如,从燃烧炉夹出的煤块,内外温度随时间变化,其导热速率也随时间变化。,2023/7/2,20,若温度场内各点的温度不随时间改变,则称为稳定温度场。稳定温度场中的导热即为稳定导热(又称定态导热)。可用数学表达式表示为:t=f(x,y,z),稳定温度场中温度相同的点所组成的面称为等温面。当稳定温度场中的温度只沿空间某一方向变化
9、时,称为一维稳定温度场,此时的导热称为一维稳定导热。可用数学表达式表示为:t=f(x),2023/7/2,21,(二)傅立叶定律,傅立叶定律:导热体的导热速率与导热方向上温度的变化率和垂直于导热方向的导热面积成正比。对一维稳定导热过程,傅立叶定律可表述为,2023/7/2,22,若要将上式写成等式,则需引入一比例系数,即 式中 Q导热速率,指导热体在单位时间内传递的热量,J/s或W;比例系数,称为导热系数,J/sm或W/m;A导热面积,m2。上式即为一维稳定导热过程的傅立叶定律的数学表达式,是一维稳定导热计算的基本公式。,2023/7/2,23,二、导热系数将上式改写为,导热系数:在数值上等于
10、单位温度梯度下的热通量。它是表征物质导热性能的一个物性参数,越大,导热性能越好。导热性能的大小与物质的组成、结构、温度及压强等有关。物质的导热系数通常由实验测定。各种物质的导热系数数值差别极大,一般而言,金属的导热系数最大,非金属次之,而气体最小。,2023/7/2,24,1气体的导热系数,气体的导热系数最小随着温度的升高而增大;而在相当大的压强范围内,气体的导热系数随压强的变化很小,可以忽略不计,只有当压强很高(大于200MPa)或很低(小于2.7kPa)时,才应考虑压强的影响,此时导热系数随压强的升高而增大。,2023/7/2,25,2液体的导热系数,液态金属的导热系数比一般液体的高,其中
11、熔融的纯钠具有较高的导热系数,大多数金属液体的导热系数随温度的升高而降低。在非金属液体中,水的导热系数最大。除水和甘油外,大多数非金属液体的导热系数亦随温度的升高而降低。通常纯液体的导热系数较其溶液的要大。液体的导热系数基本上与压强无关。,2023/7/2,26,3固体的导热系数,在所有固体中,金属的导热性能最好。大多数金属的导热系数随着温度的升高而降低,随着纯度的增加而增大,也即合金比纯金属的导热系数要低。非金属固体的导热系数与其组成、结构的紧密程度及温度有关。大多数非金属固体的导热系数随密度增加而增大;在密度一定的前提下,其导热系数与温度呈线性关系,随温度升高而增大。注意:在导热过程中导热
12、体内的温度沿传热方向发生变化,其导热系数也在变化,但在工程计算中,为简便起见通常使用平均导热系数。,2023/7/2,27,三、平壁的稳态热传导,1、单层平壁导热如图4-8所示,Ab,壁内温度只沿垂直于壁面的x方向发生变化,即所有等温面是垂直于x轴的平面,且壁面的温度不随时间变化,显然为稳态一维导热。,2023/7/2,28,由傅立叶定律,Q,2023/7/2,29,2、多层平壁热传导,在稳定传热时,通过上述串联平壁的导热速率都是相等的。即,根据等比定律则有,2023/7/2,30,化简得若由三层平壁导热向n层平壁推广,其导热速率方程式则为:式中下标i为平壁的序号。注意t壁面两侧的温度之差,2
13、023/7/2,31,四、圆筒壁的稳态热传导1、单层圆筒壁导热,化工生产中的导热问题大多是圆筒壁中的导热问题。它与平壁导热的不同之处在于:温度随半径而变;此时傅立叶定律应改写为圆筒壁的导热面积随半径而变,A2rL。,2023/7/2,32,如图所示,由傅立叶定律有:,2023/7/2,33,将上式分离变量,并根据边界条件积分。即:积分得:式中 即为圆筒壁的导热热阻。上式即为单层圆筒壁的导热速率方程式,该式也可以改写成类似单层平壁的导热速率计算式的形式。,2023/7/2,34,2、多层圆筒壁导热计算,与多层平壁相似,对于多层圆筒壁,其导热速率方程可以表示为:,2023/7/2,35,【例4-1
14、】在一603.5mm的钢管外包有两层绝热材料,里层为40mm的氧化镁粉,平均导热系数=0.07W.m-1K-1,外层为20mm的石棉层,其平均导热系数=0.15 W.m-1K-1.现用热电偶测得管内壁的温度为500,最外层表面温度为80,管壁的导热系数=45 W.m-1K-1.试求每米管长的热损失及保温层界面的温度.(类似P139:例4-4),解(a)每米管长的热损失,此处,,2023/7/2,36,2023/7/2,37,【例4-2】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100 mm,其导热系数分别为0.9 W/()及0.7 W/()。待操作稳定后,测得炉壁的内表面温度为
15、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40 mm,导热系数为0.06 W/()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。计算加保温层后炉壁的热损失比原来减少百分之几?,解:设单位面积炉壁的热损失为q(q=Q/A),加保温层前,是双层平壁的热传导,2023/7/2,38,加保温层后,是三层平壁的热传导,热损失减少的百分数(q1 q2)/q1=(2240-707)/2240=68.4%,2023/7/2,39,【例4-3】某冷库的墙壁由三层材料构成,内层为软木,厚15mm,导热系数0.043W/(m),
16、中层为石棉板,厚40mm,导热系数0.10W/(m),外层为混凝土,厚200mm,导热系数1.3W/(m),测得内墙表面为-18,外墙表面温度为24,计算每平方米墙面的冷损失量;若将内、中层材料互换而厚度不变,冷损失量将如何变化。解 t1=18,t4=24,1=0.043W/(m),2=0.10W/(m),3=1.3W/(m),2023/7/2,40,t1-18,t4=24,1=0.10W/(m),2=0.043W/(m),3=1.3W/(m),互换材料后,由于导热热阻的增大,使得冷量损失减少。在使用多层材料保温时要注意热阻的分配。保温时,导热系数小的放在里层好,2023/7/2,41,Pro
17、blem 1,P198:Exercises no.4-4 and no.4-6,Thank You!,2023/7/2,42,第三节 对流传热,一、对流传热的分析1、滞流内层:无对流传热,传热方式仅是热传导。热阻较大,温度梯度大。2、过度层:热传导和对流传热同时起作用,热阻较小。3、湍流主体:质点剧烈运动,完全混合,温度基本均匀,无温度梯度。,2023/7/2,43,2023/7/2,44,传热方向:垂直于流动方向。热流体:T经过渡区、层流底层降至壁面温度Tw冷流体:tw经层流底层、过渡区降至t对流传热:推动力:热流体一侧T-Tw,推动力:冷流体一侧tw-t 假设把过渡区和湍流主体的传热阻力全
18、部叠加到层流底层的热阻中,在靠近壁面处构成一层厚度为的流体膜,称为有效膜(effective film).假设膜内为层流流动,而膜外为湍流,即把所有热阻都集中在有效膜中。-对流传热的膜理论模型。,2023/7/2,45,二、对流传热速率方程(牛顿冷却定律)对流传热速率对流传热推动力/阻力系数推动力Q=At-对流传热速率方程,牛顿冷却公式t流体平均温度与壁面平均温度之差值 对流传热系数(convective heat-transfer coefficient)或膜系数(film coefficient)W/m2,非物性常数 流体与壁面间的平均温度差为1,面积为1/m2的热通量,对流传热系数越大,
19、传热越剧烈。,2023/7/2,46,对流传热是流体在外界条件作用下,在一定几何形状、尺寸的设备中流动时与固体壁面之间的传热过程,因此影响a的主要因素是:1.流体的种类和相变化情况气体无相变2.流体的物性对影响较大的流体物性有导热系数、粘度、比热Cp、密度及对自然对流影响较大的体积膨胀系数。具体地:、Cp、,三、影响对流传热系数的因素,2023/7/2,47,3.流体的温度,流体温度对对流传热的影响表现在流体温度与壁面温度之差t,流体物性随温度变化程度及附加自然对流等方面的综合影响。故计算中要修正温度对物性的影响。在传热计算过程中,当温度发生变化时用以确定物性所规定的温度称为定性温度。4.流体
20、的流动状态流体 呈湍流时,随着Re的增加,滞流底层的厚度减薄,阻力降低,增大。流体呈滞流时,流体在热流方向上基本没有混杂作用,故较湍流时小。即:滞流湍流 5.流体流动的原因自然对流:由于流体内部存在温度差,因而各部分的流体密度不同,引起流体质点的相对位移。强制对流:由于外来的作用,迫使流体流动。自然对流强制对流,2023/7/2,48,6.传热面的形状、位置和大小 传热壁面的几何因素对流体沿壁面的流动状态、速度分布和温度分布都有较大影响,从而影响对流传热。如流体流过平板与管内的流动就不同,在自然对流时垂直热表面侧的流体就比水平热表面下面的流体自然对流条件要好。因此必须考虑传热面的特定几何条件对
21、传热的影响,一般采用对对流传热有决定性影响的尺寸作为计算依据,称为特征尺寸。用量纲分析法将影响对流传热系数的诸因素组成若干个量纲为一的量,再借助实验确定这些量纲为一的量(或称特征数)在不同情况下的相互关系,得到不同情况下计算a 的关联式。,2023/7/2,49,四、对流传热的特征数关系式,流体无相变化时,影响对流传热系数a的因素有流速u、传热面的特征尺寸l、流体黏度m、热导率l、比热容cp以及单位质量流体的浮升力bgt,以函数形式表示为a=f(u,l,m,l,cp,bgt),2023/7/2,50,1、流体无相变时各准数的名称、符号、意义如下:,2023/7/2,51,2023/7/2,52
22、,2023/7/2,53,2023/7/2,54,2023/7/2,55,2023/7/2,56,准数之间通常用指数方程表示:Nu=KReaPrbGrc其中K,a,b,c都是针对不同的情况下具体条件而测得的,这些值测得后,即可计算出对流传热系数。自然对流 Re=0 Nu=CPrnGri强制对流 Gr=0 Nu=CRemPrn,2、流体有相变化时对于蒸气冷凝时 Nu=f(Ga,Pr,KD)Ga=g l32/2 伽利略准数 KD=r/Cpt 冷凝准数一般情况下 Nu=C(Ga,Pr,KD)n,2023/7/2,57,四、流体无相变时的对流传热系数的经验关联式1、流体无相变时的对流传热系数流体在管内
23、作强制对流1)流体在圆形直管内作强制湍流a、低粘度(粘度小于2倍常温下水的粘度)的流体Nu=0.023Re0.8Prn或=(0.023/l)(l u)0.8(Cp)n应用范围:Re10000 0.7Pr120 L/di60;2mPas特征尺寸:l 取管内径 di定性温度:流体进出口主体温度的算术平均值。,2023/7/2,58,其中n与热流方向有关,流体被加热时,n=0.4被冷却时n=0.3.由于滞流内层的厚度粘度随热流方向的不同而不同,液体被加热时,滞流内层的温度比主体温度高,又粘度反比于温度,因此滞流内层厚度减薄,致使对流传热系数增大。液体被冷却上,情况相反。对于液体Pr1,Pr0.4Pr
24、0.3,所以液体被加热时n=0.4,被冷确时取n=0.3。,2023/7/2,59,b、高粘度液体Nu=(0.027l/d)Re0.8Pr0.33(w)0.14应用范围:Re10000,0.760特征尺寸取管内径d定性温度,除黏度w取壁温外,其余均取液体进、出口温度的算术平均值。:液体在主体平均温度下的粘度w:液体在壁温下的粘度其中(/w)0.14一项是考虑热流方向影响的校正项。在工程计算时,液体加热(/w)0.14=1.05,液体被冷却时(/w)0.14=0.95,2023/7/2,60,2)流体在圆形直管内强制滞流a.自然对流可以忽略Nu=1.86Re0.33Pr0.33(di/L)0.3
25、3(/w)0.14应用范围:Re60,RePrdi/L10特征尺寸:为管内径定性温度:取流体进、出口温度的算术平均值(w 除取壁温)b.当强制滞流不可忽列时见书p145,2023/7/2,61,3)流体在圆形直管内作强制对流于过渡状态当Re=230010000 先按湍流时计算然后再用式1600000/Re1.8求出校正系数。14)流体在弯管内强制对流在弯管内,由于离心力的作用,扰动加剧,较直管时大(1+1.77d/R):弯管:直管 R:曲率半径5)流体在非圆形直管内强制对流计算当量直径,再用上面公式。,2023/7/2,62,2、流体在管外强制对流1)流体在管束外强制垂直流动2)流体在换热器的
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