《热量传递基础》PPT课件.ppt
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1、第四章 热量传递基础,本章重点:1)稳定热传导2)流体无相变时对流传热系数的计算学习目的:1)分析影响传热速率的因素,掌握控制热量传递率的一般规律,以便根据生产的要求来强化和削弱热量的传递,正确地选择适宜的传热设备和保温方法;2)学会能源的利用(节能)。,第一节 概 述,化工生产中的化学反应通常是在一定的温度下进行的,为此需向反应物加热到适当的温度;而反应后的产物常需冷却以移去热量。在其他单元操作中,如蒸馏、吸收、干燥等,物料都有一定的温度要求,需要加入或输出热量。此外,高温或低温下操作的设备和管道都要求保温,以便减少它们和外界的传热。近十多年来,随能源价格的不断上升和对环保要求增加,热量的合
2、理利用和废热的回收越来越得到人们的重视。,化工对传热过程有两方面的要求:,(1)强化传热过程:在传热设备中加热或冷却物料,希望以高传热速率来进行热量传递,使物料达到指定温度或回收热量,同时使传热设备紧凑,节省设备费用。(2)削弱传热过程:如对高低温设备或管道进行保温,以减少热损失。,一、基 本 概 念,1.传热速率与热通量传热速率Q:又称热流量,单位时间内通过传热面传递的热量,J/s或W。热通量q:又称热流密度,单位时间内通过单位传热面传递的热量,或W/m2。式中A总传热面积,m2。,2.稳态传热与非稳态传热,稳态传热:传热系统中传热速率、热通量及温度等有关物理量分布规律不随时间而变,仅为位置
3、的函数。连续生产过程的传热多为稳态传热。非稳态传热:传热系统中传热速率、热通量及温度 等有关物理量分布规律不仅要随位置而变,也是时间的函数。,3.温度场与温度梯度,温度场:某一时刻,物体(或空间)各点的温度分布。式中t 某点的温度,;x,y,z 某点的坐标;时间。不稳定温度场:各点的温度随时间而改变的温度场。稳定温度场:任一点的温度均不随时间而改变的温度场。,等温面:在同一时刻,温度场中所有温度相同的点组成的面。不同温度的等温面不相交。温度梯度:两等温面的温度差t与其间的垂直距离n之比,在n趋于零时的极限(即表示温度场内某一点等温面法线方向的温度变化率)。,二、传热的三种基本方式,一个物系或一
4、个设备只要存在温度差就会发生热量传递,当没有外功加入时,热量就总是会自动地从高温物体传递到低温物体。根据传热的机理不同,热传递有三种基本方式:热传导,热对流和热辐射。化工生产中碰到的各种传热现象都属于这三种基本方式。,(一)热传导(导热),物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递称为热传导,又称导热。特点:在纯的热传导过程中,物体各部分之间不发生相对位移,即没有物质的宏观位移。,从微观角度来看,气体、液体、导电固体和非导电固体的导热机理各不相同。气体:气体分子做不规则热运动时相互碰撞的结果。导电固体:自由电子在晶格间的运动;固体 非导电固体:晶
5、格结构的振动实现的。液体:存在两种不同的观点,类似于气体和类 似于非导电固体。,(二)对流传热,热对流是指物体中质点发生相对的位移而引起的热量交换,热对流是流体所特有的一种传热的方式。其中只有流体的质点能发生相对位移。据引起对流的原因不同可分为:自然对流和强制对流。自然对流:流体原来是静止的,但内部由于温度不同、密度不同,造成流体内部上升下降运动而发生对流。强制对流:流体在某种外力的强制作用下运动而发生的对流。,(三)热辐射,热辐射是一种通过电磁波传递能量的过程。一切物体都能以这种方式传递能量,而不借助任何传递介质。通常在高温下热辐射才是主要方式。,第二节 热传导,傅里叶定律:某一微元的热传导
6、速率(单位时间内传导的热量)与该微元等温面的法向温度梯度及该微元的导热面积成正比。一维稳态热传导:比例系数,称为导热系数,W/(m)或W/(mK)。t/x x方向上的温度梯度,/m或K/m;q热通量,W/m2,一、热传导的基本定律傅里叶定律,三维稳态热传导:t/n 空间某点的温度梯度 n通过该点的等温线上的法向单位矢量,指向温度升 高的方向。物理意义:温度梯度为1时,单位时间内通过单位传热面积的热通量;导热系数在数值上等于单位温度梯度下的热通量,导热性能越好。,二、导热系数,各种物质的导热系数:,(1)固体纯金属温度,纯金属比合金的 大。非金属温度,同样温度下,越大,越大。在一定温度范围内(温
7、度变化不太大):t时的导热系数,W/(m)或W/(mK);0时的导热系数,W/(m)或W/(mK);k 温度系数,对大多数金属材料为负值,对大多数非金属材料为正值,1/。,(2)液体,金属液体导热系数较高,非金属液体较低。在非 金属液体中,水的导热系数最大。除水和甘油等少量液体物质外,绝大多数液体,(略微)。一般来说,纯液体的 大于溶液。有机均相混合液体的导热系数估算式:有机水溶液的导热系数估算式:wi组分i 的质量分数 i纯组分i 的导热系数,(3)气体,气体,。气体的导热系数与黏度之间有以下简单关系:(单原子气体)(多原子气体),式中:R通用气体常数,J/(kmolK);M摩尔质量,kg/
8、kmol;cp定压比热容,J/(kgK);黏度,Pas,(金属固体)(非金属固体)(液体)(气体)。,三、通过平壁的稳定热传导,(一)、通过单层平壁的稳定热传导 假设:(1)平壁内温度只沿x方向变化,y和z方向上 无温度变化,即这是一维温度场。(2)各点的温度不随时间而变,稳定的温度场。一维稳定的温度场:傅里叶定律可写为:热量衡算:,对于稳定温度场,薄层内无热量积累 在稳定温度场中,各传热面的传热速率相同,不随x而变,统一用Q来表示,代入上面的傅里叶公式中:边界条件为:;,式中Q 热流量,即单位时间通过平壁的热量,W或J/s;A 平壁的面积,m2;b 平壁的厚度,m;平壁的导热系数,W/(m)
9、或W/(mK);t1,t2 平壁两侧的温度,。称为热阻,Q与t成正比,与R成反比,热阻越大,热流量越小,传热速率越低。,积分得:,的上限从 改为;积分得:从上式可知,当不随t变化,tx直线关系;若 随t变化关系为:,则tx抛物线关系。,(二)、通过多层平壁的稳定热传导,假定:(1)一维、稳定的温度场;(2)各层接触良好,接触面两侧温度相同。,推广至n层:,(三)、各层的温差,上式说明,在稳定多层壁导热过程中,哪层热阻大,哪层温差就大;反之,哪层温差大,哪层热阻一定大。当总温差一定时,传热速率的大小取决于总热阻的大小。,四、通过圆筒壁的稳定热传导,(一)、通过单层圆筒壁的稳定热传导 假设:(1)
10、各点温度不随时间而变,稳定温度场;(2)各点温度只沿径向变化,一维温度场。,一维稳定的温度场:,傅里叶定律可写为:,热量衡算:,稳定温度场:,即在稳定温度场中,各传热面的传热速率相同,不随r而变,统一用Q来表示,代入上面的傅里叶公式中:,边界条件为:,;,设不随t而变,所以和Q均可提到积分号外,得:,式中Q 热流量,即单位时间通过圆筒壁的热量,W或J/s;圆筒壁的导热系数,W/(m)或W/(mK);t1,t2 圆筒壁两侧的温度,。r1,r2 圆筒壁内外半径,m。,几点说明,1上式可以变为:,其中b=r2-r1,为圆筒壁的厚度;,,为平均传热面积;,,为对数平均半径。,的圆筒壁,以算术平均值代替
11、对数平均值导,。,2对于,致的误差4%。作为工程计算,这一误差可以接受,此时,3分析圆筒壁内的温度分布情况上面的积分式,的上限从,改为,;积分得:,4在各层圆筒的不同半径r处传热速率Q相等,但各处热通量q却不等。,从上式可知,tr成对数曲线变化(假设不随t变化),(二)、通过多层圆筒壁的稳定热传导,对于n层圆筒壁:,采用各层各自的平均面积,。,单位时间通过各层的传热量Q虽然相同,但单位时间通过各层内外壁单位面积的热通量q却不相同,其相互的关系为:,或,式中:,分别为半径,处的热通量。,(三)保温层热损失,圆管:长L,外径r1,外壁温度为tw1保温层:导热系数,外径变为r2,保温层外壁温度为tw
12、2,与温度tf的流体接触,二者之间的对流传热系数为。通过保温层的热损失为,在保温层外壁满足牛顿冷却定律:,tw2是未知量,把上两式合并,得:,Rcond为热传导热阻,Rconv为对流传热热阻总热阻最小,热损失最大,这个厚度为保温层的临界厚度(rc-r1),rc=/,练习题 燃烧炉的壁由三种材料组成。最内层是耐火砖,厚度为150mm,导热系数为1.05W/(m);中间为绝缘砖,厚度为290mm,导热系数为0.15W/(m);最外层为普通砖,厚度为190mm,导热系数为0.81W/(m)。若炉的内壁温度为1016,耐火砖与绝缘砖交界面处的温度为956,试求:(1)单位面积上的传热速率q;(2)绝缘
13、砖与普通转交界面处的温度;(3)普通转外侧温度。,第三节 对 流 传 热,一、对流传热过程分析 由于对流传热的多样性,将问题分类进行研究。,流体在平壁上流过时,流体和壁面间将进行换热,引起壁面法向方向上温度分布的变化,形成一定的温度梯度,近壁处,流体温度发生显著变化的区域,称为热边界层或温度边界层。流体作湍流流动时,靠近壁面处流体流动分别为层流底层、过渡层(缓冲层)、湍流核心。,层流底层:流体质点只沿流动方向上作一维运动,在传热方向上无质点的混合,温度变化大,传热主要以热传导的方式进行。导热为主,热阻大,温差大。湍流核心:在远离壁面的湍流中心,流体质点充分混合,温度趋于一致(热阻小),传热主要
14、以对流方式进行。,过渡区域:温度分布不像湍流主体那么均匀,也不像层流底层变化明显,传热以热传导和对流两种方式共同进行。质点混合、分子运动共同作用,温度变化平缓。,二、对流传热速率方程,假设流体与固体壁面之间的传热热阻全集中在厚度为t有效膜中,在有效膜之外无热阻存在,在有效膜内传热主要以热传导的方式进行。该膜既不是热边界层,也非流动边界层,而是一集中了全部传热温差并以导热方式传热的虚拟膜。,建立膜模型:,式中,总有效膜厚度;,湍流区虚拟膜厚度;,层流底层膜厚度。,使用傅里叶定律表示传热速率在虚拟膜内:流体被加热:,流体被冷却:,设,,对流传热速率方程可用牛顿冷却定律来描述:,流体被冷却:,式中Q
15、,Q对流传热速率,W;,对流传热系数,W/(m2);tw壁温,;tf 流体(平均)温度,;A对流传热面积,m2。,流体被加热:,牛顿冷却定律并非从理论上推导的结果,而只是一种推论,是一个实验定律,假设Qt。,三、影响对流传热系数的因素,1.流体的相态变化 主要有蒸汽冷凝和液体沸腾。发生相变时,由于汽化或冷凝的潜热远大于温度变化的显热(r远大于cp)。一般情况下,有相变化时对流传热系数较大,机理各不相同。,2.引起流动的原因 自然对流:由于流体内部存在温差引起密度差形 成的浮升力,造成流体内部质点的上升和下降运动,一般u较小,也较小。强制对流:在外力作用下引起的流动运动,一般u较大,故 较大。,
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