【教学课件】第五章传热.ppt
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1、2023/8/7,第五章 传 热,第一节 概述第二节 热传导第三节 两流体间的热 量传递第四节 给热系数第五节 辐射传热,2023/8/7,传热:就是热的传递,是自然界和工程技术领域中极普遍的 一种传递过程。1、化工与传热1)绝大多数化学反应过程都要求在一定的温度下进行。为了使物料达到并保持指定的温度,就要预先对物料进行加热或冷却,并在过程中及时取出放出的热量或补充需要吸收的热量。,第一节 概述,一、传热在化工生产中的应用,2023/8/7,2)一些单元操作过程,例如蒸发、蒸馏、干燥等,需要按一定的速率向设备输入或输出热量。3)在高温或低温下操作的设备,要求保温,以减少它们和外界传热。4)对于
2、废热也需合理的利用与回收。2、化工生产中传热过程的两种情况 1)强化传热:各种换热设备中的传热。2)削弱传热:如对设备和管道的保温,以减少热损失。,2023/8/7,1、热源 1)电热:特点是加热能达到的温度范围广,而且便于控制,使用方便,比较清洁。但费用比较高。2)饱和水蒸气:优点:饱和水蒸气的冷凝温度和压强有一一对应的关系,调节饱和水蒸汽的压强就可以控制加热温度,使用方便,而且饱和蒸汽冷凝过程的传热速率快。缺点:饱和水蒸气冷凝传热能达到的温度受压强的限制。,二、热源和冷源,2023/8/7,3)烟道气 烟道气的温度可达700以上,可以将物料加热到比较高的温度。缺点:传热速度慢,温度不易控制
3、。4)高温载热体 优点:沸点高(饱和蒸汽压低),化学性质稳定。2、冷源 一般采用水、空气和冷冻盐水等作为冷源。,2023/8/7,1、热传导 热量从物体内部温度较高的部分传递到温度较低的部分或者传递到与之相接触的温度、较低的另一物体的过程称为热传导,简称导热。特点:物质间没有宏观位移,只发生在静止物质内的一种传热方式。微观机理因物态而异。,三、传热的三种基本方式,2023/8/7,2、对流 流体中质点发生相对位移而引起的热量传递,称为热对流。对流只能发生在流体中。,强制对流,自然对流,用机械能(泵、风机、搅拌等)使流体发生对流而传热。,由于流体各部分温度的不均匀分布,形成密度的差异,在浮升力的
4、作用下,流体发生对流而传热,2023/8/7,3、辐射 辐射是一种通过电磁波传递能量的过程。物体由于热的原因而发出辐射能的过程,称为热辐射。辐射传热,不仅是能量的传递,还伴随着能量形式的转化。辐射传热不需要任何介质作媒介,可以在真空中传播。,2023/8/7,传热速率(热流量)Q 单位时间内通过传热面的热量,单位为W。热通量(又称为热流密度或传热速度)q 单位传热面积的传热速率,单位为w/m2。传热速率与热通量的关系为,传热温差以T表示,热阻通常以R或r表示,四、传热速率与热通量,2023/8/7,第二节 热传导,1、温度场和等温面 温度场:物体或系统内部的各点温度分布的总和。,温度场的数学表
5、达式为,稳定温度场:,不稳定温度场:,温度场中各点的温度随时间而改变,温度场中各点的温度不随时间而改变,等温面:温度场中温度相同的点组成的面。,一、基本概念和傅立叶定律,2023/8/7,2、温度梯度(grads)温度梯度:等温面法线方向上的温度变化率,用gradt表示。,温度梯度是向量,正方向指向温度增加的方向。对于一维稳定的温度场,温度梯度可表示为:,3、傅立叶定律(Fouriers Law),2023/8/7,比例系数,称为导热系数,单位为W/mK。负号表示热流方向与温度梯度方向相反。,傅立叶定律,2023/8/7,1、导热系数的定义,在数值上等于单位温度梯度下的热通量,是物质的物理性质
6、之一。一般地,金属的导热系数最大,非金属的固体次之,液体的较小,气体的最小。,二、导热系数,2023/8/7,2、固体的导热系数(见p250 附录四)纯金属的导热系数一般随温度的升高而降低,金属的导热系数大都随纯度的增加而增大。非金属的建筑材料或绝热材料的导热系数随密度增加而增大,也随温度升高而增大。,3、液体的导热系数(见p136 图5-2)在非金属液体中,水的导热系数最大。除水和甘油外,绝大多数液体的导热系数随温度的升高而略有减小。,2023/8/7,纯液体的导热系数比溶液的导热系数大。,3、气体的导热系数(见p136 图5-3)气体的导热系数很小,不利于导热,但有利于保温。气体的导热系数
7、随温度升高而加大。在相当大的压力范围内,气体的导热系数随压力变化极小。注意:在传热过程中,物质内不同位置的温度可能不相同,因而导热系数也不同,在工程计算中常取导热系数的算术平均值。,2023/8/7,1、单层平壁的稳定热传导,边界条件为:x=0时,t=t1 x=b时,t=t2,三、平壁的稳定热传导,2023/8/7,R导热热阻,K/W;r单位面积的导热热阻。传导距离b越大,传热面积和导热系数越小,传导热阻越大。,2023/8/7,2、多层平壁的稳定热传导,2023/8/7,推广到n层平壁有:,多层平壁导热是一种串联的导热过程,串联导热过程的推动力为各分过程温度差之和,即总温度差,总热阻为各分过
8、程热阻之和,也就是串联电阻叠加原则。,2023/8/7,3、接触热阻,若以r0表示单位传热面的接触热阻,通过两层平壁的热通量变为:,接触热阻与接触面的材料,表面粗糙度及接触面上压强等因素有关。,2023/8/7,1、单层圆筒壁的热传导,仿照平壁热传导公式,通过该圆筒壁的导热速率可以表示为:,四、圆筒壁的稳定热传导,2023/8/7,分离变量积分:,圆筒壁的导热热阻,这个式子也可以写成与平壁传导速率方程类似的形式:,2023/8/7,圆筒壁的内外表面的对数平均面积,m2。,当r2/r12时可用算术平均值代替对数平均值。,2023/8/7,2、多层圆筒壁的热传导,与多层平壁的稳定热传导计算类似,可
9、导出:,2023/8/7,套管式换热器是由两种直径大小不同的直管组成的同心管,一种流体在内管中流动,另一种流体在内、外两壁间的环隙中流动,通过内管管壁进行热量交换。内管壁的表面积即为传热面积。,第三节 两流体间的热量传递,一、两流体通过间壁传热的分析,2023/8/7,流体沿固体壁面的流动,层流内层,缓冲层,湍流主体,流体分层运动,相邻层间没有流体的宏观运动。在垂直于流动方向上不存在热对流,该方向上的热传递仅为流体的热传导。该层中温度差较大,即温度梯度较大。,热对流和热传导作用大致相同,在该层内温度发生较缓慢的变化。,温度梯度很小,各处的温度基本相同。,以上换热,既要考虑固体间壁的导热,又要考
10、虑间壁两侧与流体的传热,往往后者更重要。,2023/8/7,对流传热是集对流和热传导于一体的综合现象。对流传热的热阻主要集中在层流内层。减薄层流内层的厚度是强化对流传热的主要途径。,2023/8/7,1、对流传热速率表达式,据传递过程速率的普遍关系,壁面和流体间的对流传热速率:,推动力:壁面和流体间的温度差 阻力:影响因素很多,但与壁面的表面积成反比。对流传热速率方程可以表示为:,牛顿冷却定律,二、传热速率和传热系数,2023/8/7,在换热器中,局部对流传热系数随管长而变化,但在工程计算中,常使用平均对流传热系数,此时牛顿冷却定律可以表示为:,2、对流传热系数 对流传热系数定义式:,表示单位
11、温度差下,单位传热面积的对流传热速率。单位W/m2.K。反映了对流传热的快慢,对流传热系数大,则传热快。,2023/8/7,3、总传热系数1)总传热系数K的来源生产实际的经验数据 实验测定 分析计算 2)传热系数K的计算 流体通过管壁的传热包括:1)热流体在流动过程中把热量传递给管壁的对流传热,2023/8/7,2)通过管壁的热传导,3)管壁与流动中的冷流体的对流传热,间壁换热器总传热速率为:,2023/8/7,利用串联热阻叠加原则:,若以外表面为基准,2023/8/7,基于外表面积总传热系数计算公式,同理:,2023/8/7,3)污垢热阻 在计算传热系数K值时,污垢热阻一般不可忽视,污垢热阻
12、的大小与流体的性质、流速、温度、设备结构以及运行时间等因素有关。若管壁内侧表面上的污垢热阻分别用Rsi和Rs0表示,根据串联热阻叠加原则,,2023/8/7,当管壁热阻和污垢热阻均可忽略时,,若,则,总热阻是由热阻大的那一侧的对流传热所控制。提高K值,关键在于提高对流传热系数较小一侧的。两侧的相差不大时,则必须同时提高两侧的,才能提高K值。污垢热阻为控制因素时,则必须设法减慢污垢形成速率或及时清除污垢。,2023/8/7,例:有一列管换热器,由252.5的钢管组成。CO2在管内流动,冷却水在管外流动。已知管外的1=2500W/m2K,管内的2=50W/m2K。(1)试求传热系数K;(2)若1增
13、大一倍,其它条件与前相同,求传热系数增大的百分率;(3)若增大一倍,其它条件与(1)相同,求传热系数增大的百分率。,2023/8/7,解:(1)求以外表面积为基准时的传热系数取钢管的导热系数=45W/mK,冷却水测的污垢热阻Rs1=0.5810-3 m2K/WCO2侧污垢热阻Rs2=0.510-3 m2K/W则:,2023/8/7,(2)1增大一倍,即1=5000W/m2K时的传热系数K,2023/8/7,K值增加的百分率,(3)2增大一倍,即2=100W/m2K时的传热系数,K值增加的百分率,2023/8/7,恒温差传热:,变温差传热:,传热温度差不随位置而变的传热,传热温度差随位置而改变的
14、传热,传热,流动形式,并流:,逆流:,错流:,折流:,两流体平行而同向的流动,两流体平行而反向的流动,两流体垂直交叉的流动,一流体只沿一个方向流动,而另一流体反复折流,三、平均温度差和热量衡算,2023/8/7,热量衡算是反映两流体在换热过程中温度变化的相互关系。对于间壁式换热器,假设换热器绝热良好,热损失可忽略则在单位时间内的换热器中的流体放出的热量等于冷流体吸收的热量。即:,换热器的热量衡算式,应用:计算换热器的传热量 若换热器中的两流体的比热不随温度而变或可取平均温度下的比热时,1、热量衡算,2023/8/7,若换热器中热流体有相变化,例如饱和蒸汽冷凝,冷凝液在饱和温度下离开。,若冷凝液
15、的温度低于饱和温度离开换热器,2023/8/7,2、逆流和并流时的传热温差,假定:,(1)换热器在稳定情况下操作;(2)流体的比热容均为常量,且传热系数K沿换热面而不变;(3)换热器无热损失。,以逆流为例,推导平均温差,2023/8/7,微元面积dA的传热情况两流体的温差为t,通过微元面dA的传热量为:,将(c)、(d)代入(e)式,2023/8/7,2023/8/7,联立(b)和(f)得:,积分:,即:,2023/8/7,将(g)式代入,对数平均温度差,2023/8/7,若两流体并流流动,同样可得到相同的结果。注意:在应用对数平均温度差计算式时,通常将换热器两端温度差t中数值大的写成t2,小
16、的写成t1,例:在一单壳单管程无折流挡板的列管式换热器中,用冷却水将热流体由100冷却至40,冷却水进口温度15,出口温度30,试求在这种温度条件下,逆流和并流的平均温度差。,2023/8/7,解:,逆流时:,热流体:,冷流体:,并流时:,热流体:,冷流体:,2023/8/7,可见:在冷、热流体初、终温度相同的条件下,逆流的平均温度差大。3、错流和折流时的平均温度差 错流和折流的平均温度差,常采用安德伍德和鲍曼提出的图算法。先按逆流时计算对数平均温度差tm逆,在乘以考虑流动型式的温度修正系数t,得到实际平均温度差tm。,2023/8/7,错流和折流时的平均温度差,其中,计算P,R的值后,可查图
17、得到t的值,2023/8/7,例:通过一单壳程双管程的列管式换热器,用冷却水冷却热流体。两流体进出口温度与上例相同,问此时的传热平均温差为多少?又为了节约用水,将水的出口温度提高到35,平均温差又为多少?解:,逆流时,2023/8/7,又冷却水终温提到350C,逆流时:,2023/8/7,查图得:,4、不同流动型式的比较(1)在进、出口温度相同的条件下,逆流的平均温度差最大,并流的平均温度差最小,其他形式流动的平均温度介于逆流和并流之间。因此,就提高传热推动力而言,逆流优于并流及其他形式流动。当换热器的传热量Q及总传热系数K相同的条件下,采用逆流操作,所需传热面积最小。,2023/8/7,(2
18、)逆流可以节省冷却介质或加热介质的用量。所以,换热器应当尽量采用逆流流动,尽可能避免并流流动。在某些生产工艺有特殊要求时,如要求冷流体被加热时不得超过某一温度或热流体冷却时不得低于某一温度,应采用并流操作。当换热器有一侧流体发生相变而保持温度不变时,就无所谓并流和逆流了,不论何种流动型式,只要进出口温度相同,平均温度就相等。,2023/8/7,(3)采用折流和其他复杂流动的目的是为了提高传热系数,其代价是平均温度差相应减小,温度修正系数t是用来表示某种流动型式在给定工况下接近逆流的程度。综合利弊,一般在设计时最好使t 0.9,至少不能使t 0.8。否则应另选其他流动型式,以提高 t。,2023
19、/8/7,1、传热效率,mscp:流体的热容量流率。,四、传热效率-传热单元数法,2023/8/7,当热流体的热容量流率较小时,若冷流体的热容量流率较小,2023/8/7,2、传热单元数NTU 1)传热单元数的定义,对于冷流体,积分,NTU2:基于冷流体的传热单元数。,2023/8/7,当K与cp2为常数,且T-t可用平均温度差代替时,同理,基于热流体的传热单元数,当K与cp1为常数时,2023/8/7,2)传热单元数的含义(1)对于已知的换热器利用处理的物料而言,它表示该换热器的换热能力的大小。K与A大,表示换热器的能力大,可完成更高的换热要求(2)对已知流体的换热器而言,它表示换热要求的高
20、低与换热的难易程度。换热要求高,即流体进出口的温差大;传热的推动力小,换热所需的单元数大。,2023/8/7,3)传热单元数的物理意义,2023/8/7,基于值小的流体的传热单元长度,可视为(mscp)min的流体温度变化与传热温差相等时的换热器的管长。传热系数K愈大,即热阻愈小,传热单元长度愈小。换热时所需要的传热面积也愈小。换热器的长度(对于一定的管径)等于传热单元数和传热单元长度的乘积。一个传热单元可视为换热器的一段。,2023/8/7,3、传热效率与传热单元数的关系,将(2)代入(1),并整理得,并流时,2023/8/7,若冷流体为最小值流体,并令Cmin=ms2cp2,Cmax=ms
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- 教学课件 教学 课件 第五 传热
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