典型有效用能设备分析.ppt
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1、,能量有效利用,典型有效用能设备分析,内容简要,本章结合目前常用的节能设备的发展和应用情况,系统全面的介绍了换热器、热管、吸收式制冷装置、热泵等节能设备的基本理论和知识,对其类型、工作原理、工作过程、能量利用过程的影响因素及节能环节进行了详细的阐述,着重培养学生的工程应用能力和开阔专业视野。,第一节 换热器,换热器又称热交换器(heat exchanger),是使热量从一种(或几种)流体传递给另一种(或另几种)流体的换热设备。换热器,做为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和热回收器等装置,在建筑设备与工程、化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门中应用较广泛。换热器种类很多,根据冷、热流体热量交换
2、的原理和方式基本上可分四大类即:间壁式、接触式、蓄热式和热管换热器。在四类换热器中,间壁式换热器应用最多。常用的间壁式换热器是将间壁一面的热流体通过间壁表面把热量传给间壁另一面的冷流体来实现传热过程的一种常见设备。,第一节 换热器,(1)套管式:套管式换热器是由不同直径的管子套在一起,并弯制成螺旋形或蛇形的一种换热器。分内管和外管两部分。外管内可套一根或数根管子,内外管分别流冷热流体。如图4-1所示,能逆流操作。,一、换热器的结构类型,(一)常见的间壁式换热器类型,1.管壳式换热器,图4-1 套管式换热器,一、换热器的结构类型,(一)常见的间壁式换热器类型,第一节 换热器,1.管壳式换热器,一
3、、换热器的结构类型,(一)常见的间壁式换热器类型,(2)壳管式:壳管式换热器分卧式和立式两大类。都是由外壳和管束组成的。外壳由钢板卷焊成圆筒,筒两端各焊接一块管板,板间焊接或胀接若干根传热管,如图4-2所示。,图4-2 列管式换热器,a.列管式换热器示意图 b.1-1程,第一节 换热器,1.管壳式换热器,一、换热器的结构类型,(一)常见的间壁式换热器类型,(2)壳管式:壳管式换热器分卧式和立式两大类。都是由外壳和管束组成的。外壳由钢板卷焊成圆筒,筒两端各焊接一块管板,板间焊接或胀接若干根传热管,如图4-2所示。,图4-2 列管式换热器,c.1-2程 d.2-4程,第一节 换热器,1.管壳式换热
4、器,一、换热器的结构类型,(一)常见的间壁式换热器类型,(3)蛇管式:这种换热器是将金属管弯绕成各种与容器相适应的形状,并沉浸在容器内的液体中。蛇管换热器的优点是结构简单,能承受高压,可用耐腐蚀材料制造;其缺点是容器内液体湍动程度低,管外给热系数小。为提高传热系数,容器内可安装搅拌器,如图4-3所示。,图4-3 蛇管式换热器,第一节 换热器,1.管壳式换热器,一、换热器的结构类型,(一)常见的间壁式换热器类型,(4)喷淋式换热器:这种换热器是将换热管成排地固定在钢架上,热流体在管内流动,冷却水 从上方喷淋装置均匀淋下,故也称喷淋式冷却器。喷淋式换热器的管外是一层湍动程度较高的液膜,管外给热系数
5、较沉浸式增大很多。另外,这种换热器大多放置在空气流通之处,冷却水的蒸发亦带走一部分热量,可起到降低冷却水温度、增大传热推动力的作用。因此,和沉浸式相比,喷淋式换热器的传热效果大有改善。,第一节 换热器,一、换热器的结构类型,(一)常见的间壁式换热器类型,2.板式换热器 板式换热器有板片式换热器、螺旋槽板式换热器等。板式换热器一般由一组不锈钢波纹金属板叠装焊接而成;板上的四孔分别为冷热两种流体的进出口;在板四周的焊接线内,形成传热板两侧的冷、热流体通道,在流动过程中通过板壁进行热交换。,图4-4 板式换热器,第一节 换热器,一、换热器的结构类型,1.接触式换热器 混合式热交换器是依靠冷、热流体直
6、接接触而进行传热的,这种传热方式避免了传热间壁及其两侧的污垢热阻,只要流体间的接触情况良好,就有较大的传热速率。,(二)其他类型的换热器,按照用途的不同,可将混合式热交换器分成以下几种不同的类型:(1)冷却塔(或称冷水塔):(2)气体洗涤塔(或称洗涤塔):(3)喷射式热交换器:(4)混合式冷凝器:,第一节 换热器,一、换热器的结构类型,(二)其他类型的换热器,2.蓄热式换热器蓄热式换热器用于进行蓄热式换热的设备。内装固体填充物,用以贮蓄热量。一般用耐火砖等砌成火格子(有时用金属波形带等)。换热分两个阶段进行:第一阶段,热气体通过火格子,将热量传给火格子而贮蓄起来;第二阶段,冷气体通过火格子,接
7、受火格子所储蓄的热量而被加热。这两个阶段交替进行。通常用两个蓄热器交替使用,即当热气体进入一蓄热器时,冷气体进入另一蓄热器。常用于冶金工业,如炼钢平炉的蓄热室,也用于化学工业,如煤气炉中的空气预热器或燃烧室,人造石油厂中的蓄热式裂化炉。,第一节 换热器,本部分只以间壁式换热器为例进行分析探讨。在这种换热器中,换热面一侧流动着放热介质,称之为热介质,以下标h表示;另一侧流动着吸热介质,称之为冷介质,以下标c表示。为了评价换热器的热力性质,下面来定义与分析其热力性能评价指标。1换热器的效率 换热器的效率指冷介质所获得的热量与热介质所放出热量的比值,它反映了换热器壳体的保温性能,或向外部散热损失的程
8、度。,二、评价换热器的性能指标,第一节 换热器,二、评价换热器的性能指标,为了反映换热器的流动阻力程度与换热性能,还有两项指标。如换热器是依靠风机或泵使冷热介质流动而进行换热的,则热流量Q与热冷介质流动所消耗功率N之比,称为能量系数,即,能量系数作为反映换热器工作运行经济性的指标,或介质流动损失程度。因此,在考虑增加介质的流速以增强传热时,就要注意这个指标并进行技术经济核算,合理地选择热冷介质的流速。,换热器的换热性能常用冷介质所获得的热量与热介质可能放出的最大热量之比来表示,称为换热器效率,即,第一节 换热器,二、评价换热器的性能指标,2.换热器的效率 设换热器能量循环示意图如图4-5所示。
9、,第一节 换热器,第一节 换热器,而,所以有,反映热冷介质流动阻力引起的损失程度。,反映由于热冷介质的放热或吸热的平均温度不同所引起的损失程度。,第一节 换热器,从换热器效率的公式看到,换热器的保温情况、冷热介质的温差、温度水平及压力损失等都将影响换热器内部换热过程的性能。1.冷热介质传热温差的影响 传热中的冷热介质平均温差常指对数平均温差,它是确定换热面积大小的一个依据。,三、影响换热过程的内部性能因素,冷热介质是在有限温差下的传热,是典型的不可逆过程。必然出现熵产与耗损,可分别表示为:,如果冷热介质在换热中均是无相变的定压变温过程,那么在定比热的假定下,耗损为:,如不计换热器的散热,则,第
10、一节 换热器,三、影响换热过程的内部性能因素,第一节 换热器,三、影响换热过程的内部性能因素,第二节 热管,热管是1963年美国LosAlamos国家实验室的发明的一种传热元件。它利用了液体蒸发冷凝时热传导介质快速传递蒸发冷凝潜热的性质,将发热物体的热量迅速从一端传递到另一端,可实现等温传热过程,其导热能力可以与金属物质相媲美。,图4-6 热管传热的示意图1.输热端 2.蒸发段 3.蒸汽流 4.蒸汽凝结端 5.液体回流(由于重力或毛细吸力),第二节 热管,热管一般是由内壁加工有槽道的两端密封的铝(铸铁等金属)翅片管经清洗并抽成高真空后注入最佳液态工质而成。管内根据需要可放入输液芯等材料。随注入
11、液态工质的成分和比例不同,分为KLS低温热管换热器、GRSC-A中温热管换热器、GRSC-B高温热管换热器。热管一端(始端)受热时管内工质吸收汽化潜热汽化成蒸汽,随后蒸汽向热管另一端(末端)流动并遇冷凝结成液体同时该段热管散放出凝结潜热;管内冷凝液借毛细力和重力的作用回流至始端,继续受热汽化;这样管内工质往复循环就会将大量热量从热管一端(加热区)传递到另一端(散热区),而且热管内热量传递是通过工质的相变过程进行的。热管是一种高效传热元件,其导热能力比金属高几百倍至数千倍。,第二节 热管,1.热管及热管原理 热管是一种导热能力特别强的换热装置。它利用相变原理和重力或毛细作用,即利用封闭在管中的工
12、作物质,反复进行物理相变或化学反应来传送热量,使得它本身的传热效率比同样材质的纯铜高出数千倍。热管是在其内部一端利用液体汽化时的潜热吸收管外物体的热量;汽化了的饱和蒸汽向冷端流动;在另一端蒸汽凝结放出潜热,从而加热管外物体。热管外两端物体的温度可以相差很大。热管的工作原理图和工作状态剖析图见图4-7 和图4-8。,一、热管的基本构造及工作原理,图4-7 热管工作原理图 图4-8 热管工作状态剖析图,第二节 热管,典型的热管由管壳、吸液芯和端盖组成,管内负压为1.310-11.310-4 Pa不等,视工作液体和条件所确定。使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加
13、热段),另一端为冷凝段(冷却段)。在此热量转移过程中,主要包含了以下六个相互关联的过程:(1)热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到液汽分界面。(2)液体在蒸发段内的液汽分界面上蒸发。(3)蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段。(4)蒸汽在冷凝段内的汽、液分界面上凝结。(5)热量从汽液分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源。(6)在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后的工作液体回流到蒸发段。单根热管称为热管元件,或简称热管。许多热管可组成热管换热器。,一、热管的基本构造及工作原理,第二节 热管,2.热管工作的推动力 热管传热过程中,毛细管抽力所形成的压差Pc是工作液体和蒸汽流动的动力,用以克服液
14、体和蒸汽流动的阻力Pl和Pv。液体本身的重力可为动力或阻力,取决于蒸发段在下或在上的位置;当热管平放时,重力对液体和蒸发流动基本不起作用。因此,一、热管的基本构造及工作原理,从热管的工作过程中看到,它有如下特点:(1)输热能力大:(2)较高的等温性能:(3)传热方向可逆、热流密度可变:(4)具有极强的对环境适应能力:(5)具有运行无需外加动力、结构简单、重量轻、工作可靠、维修量少、寿命长等特点。,第二节 热管,常用的分类方法有以下几种。1.按照热管管内的工作温度区分分为低温热管(-2730)、常温热管(0250)、中温热管(250450)、高温热管(4501000)等。2.按照工作液体回流动力
15、区分为有芯热管、两相闭式热虹吸管(又称重力热管)、旋转热管、电流体动力热管、磁流体动力热管、渗透热管等等。3.按管壳与工作液体的组合方式划分为铜水热管、碳钢水热管、铜钢复合水热管、铝丙酮热管、碳钢萘热管、不锈钢钠热管等等。4.按结构形式区分为普通热管、分离式热管、毛细泵回路热管、微型热管、平板热管、径向热管等等。5.按热管的功用划分为传输热量的热管、热二极管、热开关管、热控制用热管、仿真热管、制冷热管等等。,二、热管的分类,第二节 热管,三、热管的工作特性,热管的工作能力受到一些因素的影响和限制,包括:热流极限、流动阻力、热管传热系数或热阻、热管内部的相容性等。1.热流极限 热管传送的最大热流
16、量(热流极限)随其工作强度不同有不同的数值。热流与绝对温度的关系如图4-9所示。,图4-9 热管热流与绝对温度的关系,第二节 热管,三、热管的工作特性,从图4-9中看到,热管的最大热流量受其内部五种因素的限制,分别被称为粘性、声速、携带、毛细和沸腾等五种极限。不同的限制在不同的温度下发生。由于这五种限制,使热管的热流量必须在限制的最大热流量以下,否则热管可能被烧毁或造成故障。因此,设计热管时,必须验算出各极限限制的热负荷,使它们都不超过设计的热流量,以保证热管安全可靠地工作与较长的使用寿命。,第二节 热管,三、热管的工作特性,(1)粘性极限:粘性极限发生在低温范围内。低温时,液体的粘度大,凝结
17、液回流的阻力大,因而限制了凝结液的回流量;另外蒸汽的流动阻力也在低温时较大。按牛顿粘性定律,粘性阻力与动力粘度系数和速度梯度成正比。在毛细吸力或重力一定时,增加蒸汽流或凝结液量,必使流动阻力增大。粘性极限按蒸汽流计算的公式为:,式中 Dv 蒸汽通道的直径(m);工作液的蒸发潜热(kJ/kg);v 蒸汽的密度(kg/m3);pv蒸汽的压力(kg/m2);v 蒸汽的动力粘度系数(kgs/m2);Le=(Lv+Lc)/2+La,其中 Lv,Lc,La分别为蒸发段、冷凝段、绝热段的长度(m)。粘性极限区仅对长热管和起动时蒸汽压力很低的液态金属热管具有实际意义。一般不会发生粘性限制热量,故通常不提粘性极
18、限。,第二节 热管,三、热管的工作特性,(2)声速极限:声速极限是在蒸发段末端蒸汽流速达到该处状态下的声速时所限制的蒸汽流量,即蒸汽带有的热量,也就是达到声速极限时的最大热流量。实验表明,热管中的蒸汽流动与气体在缩放喷管流动相似。当喷管的背压降低使喉管处的流速达到声速时,喷管的流量达到最大,即使喷管的背压再降低,其出口流速虽能再增加,但流量仍保持不变,好像有流量的阻塞。热管中的蒸汽压力很低,可将蒸汽视为理想气体,得到的声速极限热流量为,式中 R 工作液的气体常数;pvc 达到声速时的蒸汽压力(kPa);Tvc 达到声速时的绝对温度(K);vc 达到声速时的密度(kg/m3)。上式表明,声速极限
19、与绝对温度的平方根成正比,声速极限在低温或大热流密度下容易出现。热管正常运行时,一般不会出现。,第二节 热管,三、热管的工作特性,(3)携带极限:热管工作时,蒸汽与液体的流动方向相反。蒸汽流动的惯性力在汽液界面上对液体产生剪切作用,有把液体从输液芯表面拉出带走的趋势,而液体靠其表面张力阻抗。随着热流量的增加,蒸汽流速增大,其剪切作用增强。当蒸汽流动的惯性力能克服流体的表面张力,将液粒从汽液界面上拉出来,并携带至冷凝端,这时的热流量就是携带极限。当汽液界面上蒸汽流动的惯性力等于吸液芯孔中的表面张力时,达到携带极限。因此,用这两个力之比,即韦伯数,由此导出携带极限的最大热流量为:,从式(4-30)
20、看到,发生携带极限时的热流量与工作液的蒸发潜热(0)和蒸汽通道断面积(Av)成正比,与表面张力(L)、蒸汽密度(v)的平方根成正比,与输液芯表面毛细孔的水力半径(Rh)的平方根成反比。,第二节 热管,三、热管的工作特性,(4)毛细极限:带输液芯的热管,是靠输液芯产生的毛细吸力使冷凝段的冷凝液回流的。当蒸发段的蒸发量等于毛细吸力所能承担的冷凝液回流量时,蒸发段的热流量就是毛细极限。如果超过毛细极限的传热量,就会出现蒸发段输液芯干涸,使热管温度急剧上升而烧毁。因此,毛细极限为,式中 毛细吸力容许的冷凝液最大回流量(kg/h)。而输液芯最大的毛细吸力为,由此可得出毛细极限时的最大热流量,式中 K 输
21、液芯的渗透率,取决于输液芯的结构、几何尺寸、孔隙率及孔隙的状况等;Aw 输液芯的横截面积(m2);Re 毛细孔有效半径(m);L 热管长度(m);热管倾角();,毛细极限是一般输液芯热管最容易出现的限制,特别是热管水平放置或热源在冷源上方的情况。有时热流量仅几瓦到几十瓦便达到毛细极限,使输液芯烧干。,第二节 热管,三、热管的工作特性,(5)沸腾极限:热管工作中,当蒸发段径向热流密度很大时,将会使输液芯内工作液沸腾产生气泡阻塞毛细孔,减弱与破坏毛细抽吸作用,致使凝结液回流不能满足蒸发的要求量而干涸。蒸发段受热面得不到充分冷却,出现管壁温度升高乃至烧毁的现象。因此,当输液芯内沸腾产生气泡可以顺利排
22、出、热管能正常工作的最大径向热流量就是沸腾极限。由传热学中的沸腾换热理论可知,液体的汽化有蒸发与沸腾两种形式,蒸发在液体的表面上进行,沸腾在液体的内部进行。,式中 e 浸满工作液的输液芯有效导热系数(kW/(m2));Lv 热管蒸发段长度(m);Tv 蒸发温度(K);,Di热管管壳内径(m);Dv 蒸汽腔直径(m);气泡核心半径(m)。,第二节 热管,三、热管的工作特性,上述的热管五个内部工作极限反映了热管的工作性能。随着热管工作温度升高,将依次遇到粘度极限、声速极限、携带极限与毛细极限和沸腾极限。当工作温度较低时,易出现前三种极限;在高温时,要注意防止出现后两种极限。表4-1列出两种输液芯热
23、管各极限值的数值。,表4-1 热管的工作极限,第二节 热管,三、热管的工作特性,2.流动阻力 流动阻力对热管的性能有很大影响。凝结液能否及时回流、蒸汽流动能否通畅、工作温度能否稳定等,都和工作液与蒸汽流动阻力有关。输液芯热管中,要凝结液和蒸汽维持正常的工作循环,必须满足,式(4-36)中,当热管水平放置时,Pg=0;当为无输液芯的重力式热管时,Pc=0;如蒸发段在下,则,式中 H热管的垂直高度(m);工作液液相与汽相的密度差(kg/m3)。,(1)毛细吸力:(2)工作液流动阻力:(3)蒸汽流阻力:,第二节 热管,三、热管的工作特性,3.热管传热与热阻 热管的加热段与热源接触吸收热量,并将其传给
24、与冷源接触的放热段,向冷源放热。这是一个由多种传热方式组合的复杂的传热过程。按热流经过的路径,可解析为经过11个热阻的串联和并联传热环节,如图4-11所示。,图4-11 热管传热网络图,下面将相同的传热过程合并在一起进行分析。(1)热源向加热段外壁、放热段向冷源的传热过程:,式中 h,c 分别为加热段与放热段的总换热系数(kW/(m2));Ah,Ac 分别为加热段与放热段的换热表面积(m2)。,第二节 热管,三、热管的工作特性,(2)蒸发段或冷凝段管壁的径向传热过程:这两个环节都是纯导热,其热阻分别为R2和R8,即:,式中 p 蒸发段与冷凝段管壁材料的导热系数(kJ/(m2));Lh,Lc 分
25、别为蒸发段与冷凝段管两段的长度(m);Do,Di 管壁的外内径(m)。R2与R8的值约为0.1/W。,第二节 热管,三、热管的工作特性,(3)蒸发段或冷凝段输液芯与工作液组合层的径向传热过程:这两个环节的传热与输液芯材料、结构、工质种类即热流密度大小有关。研究指出,对在低热流密度下与液态金属为工质的热管,及以水和有机液为工质的热管,蒸发段以导热方式传热;对所有工质,无论热流密度大小,冷凝段皆以导热方式传热。输液芯与工作液各自的热阻是其串并联的复杂组合。以其当量导热系数eh,ec表示,其热阻分别以R3,R7表示,即:,R3与R7的值约为10/W。,第二节 热管,三、热管的工作特性,(4)蒸发段或
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