7.1凝结换热汇总课件.ppt
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- 7.1 凝结 汇总 课件
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1、本章作业:本章作业:7-6 7-13 7-17 7-25相变换热与非相变换热的对比相变换热与非相变换热的对比换热形式换热形式单相单相相变相变交换热量交换热量显热显热mcmct t显热显热+ +潜热潜热mcmct+mrt+mr相对单位质量热容量相对单位质量热容量1 1100100相对表面传热系数相对表面传热系数1 11010由于有潜热释放和相变过程,比单相对流换热更复杂,因此,由于有潜热释放和相变过程,比单相对流换热更复杂,因此,目前,工程上也只能助于经验公式和实验关联式。目前,工程上也只能助于经验公式和实验关联式。第七章 相变对流换热7.1 凝结传热结传热的模式7.2 膜状状凝结结的分析解及计
2、计算关联关联式7.3 膜状状凝结结的影响响因素及其传热传热强化6-1 6-1 凝结换热凝结换热 膜状凝结膜状凝结当凝结液体能很好的浸润壁面时,沿整当凝结液体能很好的浸润壁面时,沿整个壁面形成一层薄膜,并且在重力的作个壁面形成一层薄膜,并且在重力的作用下流动,凝结放出的汽化潜热必须通用下流动,凝结放出的汽化潜热必须通过液膜,因此,液膜厚度直接影响了热过液膜,因此,液膜厚度直接影响了热量传递。量传递。珠状凝结珠状凝结当凝结液体不能很好的浸润壁当凝结液体不能很好的浸润壁面时,则在壁面上形成许多小面时,则在壁面上形成许多小液珠,此时壁面的部分表面与液珠,此时壁面的部分表面与蒸汽直接接触,因此,换热速蒸
3、汽直接接触,因此,换热速率远大于膜状凝结率远大于膜状凝结gswttgswtt 在工业中常用流体的润湿能力都比较强。凝结时,先在工业中常用流体的润湿能力都比较强。凝结时,先在壁面上凝结成液体,沿壁面下流,逐渐形成液膜。在壁面上凝结成液体,沿壁面下流,逐渐形成液膜。 膜状凝结时,壁面总被液膜覆盖,凝结时放出的潜热膜状凝结时,壁面总被液膜覆盖,凝结时放出的潜热必须穿过液膜才能传到壁面上,故液膜是换热的主要必须穿过液膜才能传到壁面上,故液膜是换热的主要热阻热阻珠状凝结的特点是小液珠在壁面形成、长大、脱落,沿途清珠状凝结的特点是小液珠在壁面形成、长大、脱落,沿途清扫液珠,壁面裸露,蒸气直接与壁接触,凝结
4、成新的液珠。扫液珠,壁面裸露,蒸气直接与壁接触,凝结成新的液珠。在珠状凝结时,蒸气与冷却壁之间没有液膜热阻,故传热大在珠状凝结时,蒸气与冷却壁之间没有液膜热阻,故传热大的加强,一般的加强,一般fdhh105但珠状凝结很不稳定,目前还难于获得实用的持久性珠状凝但珠状凝结很不稳定,目前还难于获得实用的持久性珠状凝结过程。一般工业设备中均为膜状凝结。结过程。一般工业设备中均为膜状凝结。 膜状凝结是工程设计依据膜状凝结是工程设计依据 实验证明,几乎所有的常用蒸汽,包括水蒸汽在内,实验证明,几乎所有的常用蒸汽,包括水蒸汽在内,在纯净的条件下均能在常用工程材料的洁净表面上在纯净的条件下均能在常用工程材料的
5、洁净表面上得到膜状凝结。得到膜状凝结。 工业实际应用上都只能实现膜状凝结,所以从设计工业实际应用上都只能实现膜状凝结,所以从设计的观点出发,为保证凝结效果,只能用膜状凝结的的观点出发,为保证凝结效果,只能用膜状凝结的计算式作为设计的依据。计算式作为设计的依据。 强化膜状凝结的途径减薄液膜的厚度强化膜状凝结的途径减薄液膜的厚度 纯净饱和蒸汽层流膜状凝结换热的分析纯净饱和蒸汽层流膜状凝结换热的分析19161916年,年,NusseltNusselt提出的纯蒸汽层流膜状凝结换提出的纯蒸汽层流膜状凝结换热分析是近代膜状凝结理论和传热分析的基础。热分析是近代膜状凝结理论和传热分析的基础。自自191619
6、16年以来,对膜状凝结关联式的各种修正或发展年以来,对膜状凝结关联式的各种修正或发展都是针对都是针对NusseltNusselt分析的限制性假设而进行了,并形成分析的限制性假设而进行了,并形成了各种实用的计算方法。了各种实用的计算方法。根据连续液膜层流运动及导热机理,建立了液膜运动微根据连续液膜层流运动及导热机理,建立了液膜运动微分方程式和能量方程式,然后求解液膜内的速度场和温分方程式和能量方程式,然后求解液膜内的速度场和温度场,从而得出表面传热系数的理论解。度场,从而得出表面传热系数的理论解。1)纯蒸气在壁面上凝结成层流液膜,常物性;2)蒸气静止,且认为蒸气对液膜表面无粘滞力;3)气液界面上
7、无温差,即液膜温度等于饱和温度;4)液膜薄流速慢,忽略液膜的惯性力和对流作用;5)凝结热以导热通过液膜,膜内温度视为线性分布;6)液膜的过冷度忽略;7)相对于液体可忽略蒸汽密度;8)液膜表面平整无波动。假设条件:假设条件:边界层微分边界层微分方程组:方程组:2222)(0ytaytvxtuyugdxdpyuvxuuyvxullll4)液膜的惯性力忽略 0)(yuvxuul5)膜内热量转移只有导热 7)忽略蒸汽密度0vgdxdp0ytvxtu只有u 和 t 两个未知量,于是,上面方程组化简为:002222ytayuglll002222ytyugll边界条件:swttyuyttuy , 0dd 0
8、, 0时,时,221yygull求解上面方程可得:yttttwsw2)1)0323gudyqmdgdqm22dxttdgrws226 6)不考虑液膜过冷释放的显热)不考虑液膜过冷释放的显热1/ 4llsw2l4(tt )xgr (1) 液膜厚度dxttdgrws22(2) 局部对流换热系数1/ 423llxlswgrh4(tt )x lwsxwslhdxtthdxtt求解的基本思路求解的基本思路 (1 1)先从简化的微分方程组出发获得包括液膜厚度)先从简化的微分方程组出发获得包括液膜厚度在内的流速在内的流速u u及温度及温度t t分布的表达式;分布的表达式; (2 2)再利用)再利用dxdx一
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