传热基本方程式及其相关参数的计算方法课件.ppt
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- 传热 基本 方程式 及其 相关 参数 计算方法 课件
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1、第四章 传热 主讲:张廷红主讲:张廷红邮箱:列管冷凝器列管冷凝器1、掌握内容、掌握内容 传热基本方式、工业换热方式及适用范围;传热基本方程式传热基本方程式及其相关参数的计算方法及其相关参数的计算方法;傅立叶定律及其应用;传热系数计算及测定方法,换热面积的确定方法;强化传热的方法与途径。 2、理解内容、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,有相变传热过程的膜系数计算,列管换热器的选型方法。 3 3、了解内容、了解内容工业换热器的类型、结构、操作原理。 课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/ 传热即热的传递,由热力学第二定律知,凡是有温差存在的地方,就必然有热的传递。
2、利用热的传递,便能方便地在工艺操作中控制其温度。故传热是轻工生产中的重要单元操作。 对传热的要求不外是以下两种情况:一种是强化传热过程,即要求传热良好,以达到小设备完成大传热量的目的;二是减弱传热过程,以达到节约热能、稳定操作条件等目的。课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.1 概述概述其它设备其它设备60%传热设备传热设备40% 在设计时进行合理的优在设计时进行合理的优化设计使其在满足工艺要求化设计使其在满足工艺要求的条件下投资费用最小;在的条件下投资费用最小;在操作中进行强化传热操作过操作中进行强化传热操作过程,进行最优化操作,对节程,进行最优化操作,对节省传热设备投资,节省
3、能源省传热设备投资,节省能源有着重要的意义。有着重要的意义。课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.1 概述概述4.1.1 传热过程的分类传热过程的分类4.1.1.1 根据冷热两种流体的接触方式根据冷热两种流体的接触方式(1)直接接触式传热(混合式传热)直接接触式传热(混合式传热)热水热水空气空气填料填料凉水塔示意图凉水塔示意图(2)间壁式(间接接触式)传热)间壁式(间接接触式)传热t2冷流体冷流体 t1T1热流体热流体T2套管换热器中的换热套管换热器中的换热冷流体冷流体 t热流体热流体 T间壁间壁Q对流给热对流给热对流给热对流给热导热导热课程名称:化工原理课程名称:化工原理Htt
4、p:/4.1.1.1 根据冷热两种流体的接触方式根据冷热两种流体的接触方式冷流体冷流体 t热流体热流体 T间壁间壁Q对流给热对流给热对流给热对流给热导热导热 热量由热流体靠对流传热传给金热量由热流体靠对流传热传给金属壁的一侧(对流给热);属壁的一侧(对流给热);热量自管壁一侧以热传导的形式热量自管壁一侧以热传导的形式传至另一侧(导热);传至另一侧(导热); 热量以对流传热的方式从壁面的热量以对流传热的方式从壁面的另一侧传给冷流体(对流给热)。另一侧传给冷流体(对流给热)。(3)蓄热式传热)蓄热式传热冷流体冷流体热流体热流体热流体热流体冷流体冷流体固体填固体填充物充物蓄热器示意图蓄热器示意图课程
5、名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.1.1.2 根据传热的基本原理根据传热的基本原理 (1 1)热传导)热传导 热量从物体内温度较高的部分传递到温度热量从物体内温度较高的部分传递到温度较低的部分或传递的与之接触的温度较低的另一物体的过程较低的部分或传递的与之接触的温度较低的另一物体的过程称为称为热传导热传导,简称,简称导热导热。 (2 2)对流传热)对流传热 流体各部分质点发生相对位移而引起的流体各部分质点发生相对位移而引起的热量传递过程,只能发生在流体中。热量传递过程,只能发生在流体中。流体被冷却时流体被冷却时)(wtTAQ流体被加热时流体被加热时)(ttAQw (3 3)热辐射
6、)热辐射 因热的原因而发出辐射能的过程称为热辐因热的原因而发出辐射能的过程称为热辐射。射。 以上三种传热方式往往是相互伴随着同时出现。以上三种传热方式往往是相互伴随着同时出现。课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.1.1.2 传热基本概念传热基本概念(1)传热速率)传热速率 单位时间内通过传热面传递的热量单位时间内通过传热面传递的热量Q(W););(2)热通量)热通量 单位时间、单位传热面积上传递的热量单位时间、单位传热面积上传递的热量q(W/m2););(3)非定态、定态传热过程)非定态、定态传热过程 t =f(x,y,z,)温度不仅与空间位置还与时间有关)温度不仅与空间位置还
7、与时间有关,为非定态传热;,为非定态传热; t =f(x,y,z)温度只与空间位置有关与时间无关,)温度只与空间位置有关与时间无关,为定态传热。为定态传热。课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4. 2 热传导(导热热传导(导热Conduction)4.2.1 傅立叶定律(傅立叶定律(Flouriers law)(1)温度场()温度场(Temperature field) 物体(或空间)各点温度在时空中的分布称为物体(或空间)各点温度在时空中的分布称为温度场温度场。 t = f(x,y,z,) (5-2) 温度相同的点所组成的面称为温度相同的点所组成的面称为等温面等温面。温度不同的等
8、温。温度不同的等温面不可能相交,为什么?面不可能相交,为什么?nqttttt图图 5-1 温度梯度与热流温度梯度与热流 方向的关系方向的关系 ntntn0lim(2)温度梯度)温度梯度 两等温面的温度差两等温面的温度差t与其间的垂直距离与其间的垂直距离n之比在之比在n趋趋于零时的极限,即于零时的极限,即课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.1 傅立叶定律(傅立叶定律(Flouriers law)(3)傅立叶定律)傅立叶定律 傅立叶定律是用以确定在物体各点间存在温度差时,因傅立叶定律是用以确定在物体各点间存在温度差时,因热传导而产生的热流大小的定律。单位时间内,单位传热面热传导
9、而产生的热流大小的定律。单位时间内,单位传热面积上传递的热量即热通量与温度梯度成正比,积上传递的热量即热通量与温度梯度成正比,热导率,热导率,W/m ntAQ传热速率不仅与温度梯度成正比,还与传热面积成正比,即传热速率不仅与温度梯度成正比,还与传热面积成正比,即ntq(4-3)课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.2 热导率热导率ntqntq物理意义:温度梯度为物理意义:温度梯度为1时,单位时间内通过单位面积的传热时,单位时间内通过单位面积的传热量,在数值上等于单位温度梯度下的热通量,量,在数值上等于单位温度梯度下的热通量, 越大,导热性越大,导热性能越好。能越好。(1)固体
10、的热导率)固体的热导率 纯金属:纯金属:t, ; 非金属:非金属: 或或 t, 。 =0(1+t)式中式中、 0固体分别在温度固体分别在温度t、273K时的热导率,时的热导率,W/(m K); 温度系数,对大多金属材料为负值,大多非金属温度系数,对大多金属材料为负值,大多非金属 材材料为正值,料为正值,1/K。课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.2 热导率热导率(2)液体的热导率)液体的热导率 t, ; 一般纯液体(水和甘油除外)的热导率比其溶液的热导一般纯液体(水和甘油除外)的热导率比其溶液的热导率大。率大。(3)气体的热导率气体的热导率 气体的气体的很小,对导热不利,但
11、对保温有利。很小,对导热不利,但对保温有利。 在相当大的压强范围内,压强对气体的热导率无明显影在相当大的压强范围内,压强对气体的热导率无明显影响。一般情况下气体响。一般情况下气体 = f ( t ), t, 。课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.2 热导率热导率固体、液体、气体的热导率的大致范围:固体、液体、气体的热导率的大致范围:金属固体金属固体非金属固体非金属固体液体液体气体气体金属固体:金属固体:101 102 W/(m K);建筑材料:建筑材料: 10-1 10 W/(m K);绝缘材料:绝缘材料: 10-2 10-1 W/(m K);液体:液体: 10-1 W/(
12、m K);气体:气体: 10-2 10-1 W/(m K);课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.3 平壁的稳定热传导平壁的稳定热传导(1)单层平壁稳定热传导)单层平壁稳定热传导 一高度和宽度均很大的平壁,厚度一高度和宽度均很大的平壁,厚度为为b ,两侧表面温度保持均匀恒定,分别,两侧表面温度保持均匀恒定,分别为为t1 及及t2 ,且,且t1 t2,若,若t1、t2不随时间而不随时间而变,壁内的传热属于沿厚度变,壁内的传热属于沿厚度x 方向的一维方向的一维定态热传导过程(见图定态热传导过程(见图5-5)。此时傅立)。此时傅立叶定律可写成叶定律可写成txxdxt1t2图图5-5
13、 单层平壁的稳定热传导单层平壁的稳定热传导bQntqdd积分上式积分上式21dd0ttbtxqbttbttq2121课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.3 平壁的稳定热传导平壁的稳定热传导传热速率(单位时间通过面积传热速率(单位时间通过面积A上的传热量)为:上的传热量)为:AbttQ21(4-4)阻力推动力RtAbttQ21b或或A 或或,R 。 上式上式为常数,所以平壁内的为常数,所以平壁内的温度分布为一直线;若导热系数与温度分布为一直线;若导热系数与温度有关,则温度分布又是怎样的温度有关,则温度分布又是怎样的?txxdxt1t2t1t2 00课程名称:化工原理课程名称:
14、化工原理Http:/4.2.3 平壁的稳定热传导平壁的稳定热传导(2)多层平壁稳定热传导)多层平壁稳定热传导 t2txt1123t3t41b2b3b图图5-7 多层平壁的热传导多层平壁的热传导AttAttAttQ33432232112131313141iiiiiiiRtAbttQ总总阻阻力力总总推推动动力力应用合比定律,得应用合比定律,得推广到推广到n层平壁层平壁niiniiniiinRtAbttQ11111总总阻阻力力总总推推动动力力(5-6)课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.3 平壁的稳定热传导平壁的稳定热传导 从上式可以看出,通过多层壁的定态热传导,传热推从上式可以
15、看出,通过多层壁的定态热传导,传热推动力和热阻是可以加和的;动力和热阻是可以加和的;总推动力等于各层推动力之和,总推动力等于各层推动力之和,总热阻等于各层热阻之和总热阻等于各层热阻之和。 321332211433221:RRRAbAbAbtttttt 此式说明,在多层壁导热过程中,此式说明,在多层壁导热过程中,哪层热阻大,哪层温哪层热阻大,哪层温差就大;反之,哪层温差大,哪层热阻一定大差就大;反之,哪层温差大,哪层热阻一定大。 niiniiniiinRtAbttQ11111总总阻阻力力总总推推动动力力(4-6)课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.3 平壁的稳定热传导平壁的稳
16、定热传导将上式写成热通量的形式为将上式写成热通量的形式为niiinbttq111niiniiniiinRtAbttQ11111总总阻阻力力总总推推动动力力(4-6)课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.3 圆筒壁的稳定热传导圆筒壁的稳定热传导(1)单层圆筒壁稳定热传导)单层圆筒壁稳定热传导 有内、外半径分别为有内、外半径分别为r1、r2的圆筒,的圆筒,内、外表面分别维持恒定的温度内、外表面分别维持恒定的温度t1、t2,且管长且管长l足够大,圆筒壁内的导热属于沿足够大,圆筒壁内的导热属于沿径向的一维定态热传导,傅立叶定律可径向的一维定态热传导,傅立叶定律可写成写成trdrt1r
17、1r2t1t2图图5-8 圆筒壁的热传导圆筒壁的热传导rtqdd rtrlrtAQdd2dd 积分积分2121d2drrttrrlQt课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.3 圆筒壁的稳定热传导圆筒壁的稳定热传导2121d2drrttrrlQt 12212rrttlQln阻阻力力推推动动力力RttlrrttQ2112212ln m21m2121m1221121222ln2AbttlrbttbttlrrrttrrlrrQ 课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.2.3 圆筒壁的稳定热传导圆筒壁的稳定热传导m21AbttQ 1212mlnrrrrr式中式中 b = r
18、2- r1,为圆筒壁的厚度。平均面积,为圆筒壁的厚度。平均面积 Am= 2lrm,而而 称为对数平均半径。当称为对数平均半径。当r2/ r1 2,K2, K几乎完全取决于几乎完全取决于2 。因此要提高因此要提高K值关键在于提高较小的一个值关键在于提高较小的一个值。值。课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.3.5 总传热系数总传热系数注:注: 传热间壁为圆筒壁时,传热间壁为圆筒壁时,dA1dA2dAm,存在基准问,存在基准问题,由于换热器系列中均为外表面积题,由于换热器系列中均为外表面积A1,故没有特别说明情,故没有特别说明情况下,均以外表面积为基准;但不论采用哪种基准计算得到况下
19、,均以外表面积为基准;但不论采用哪种基准计算得到的传热量的传热量Q相同;相同; 下标下标1代表管外,代表管外,2代表管内(代表管内( ms1 cp1代表热流体代表热流体 ,ms2 cp2代表冷流体),代表冷流体),K与与1、2、d1、d2、Rs1、Rs2等参等参数有关,即与间壁结构、流体性质、两侧流体的流动状况有数有关,即与间壁结构、流体性质、两侧流体的流动状况有关;关; 在应用总传热速率方程时,若在应用总传热速率方程时,若K以外表面积为基准,以外表面积为基准,则则A=A1;若;若K以内表面积为基准,则以内表面积为基准,则A=A2;课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.3.6 传
20、热面积的计算传热面积的计算套管换热器套管换热器以外表面积为基准以外表面积为基准LdA1以内表面积为基准以内表面积为基准LdA2内管外径内管外径内管内径内管内径列管换热器列管换热器以外表面积为基准以外表面积为基准LdnA1以内表面积为基准以内表面积为基准LdnA2传热管外径传热管外径传热管内径传热管内径总传热管数总传热管数课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.3.7 平均温度差平均温度差tm 的计算的计算4.3.7.1 恒温差传热(间壁两侧均为相变化传热)恒温差传热(间壁两侧均为相变化传热) 若间壁两侧流体均为相变对流传热,即饱和蒸汽冷凝和若间壁两侧流体均为相变对流传热,即饱和蒸汽
21、冷凝和饱和液体沸腾,如蒸发单元操作,热流体在换热器中处处的饱和液体沸腾,如蒸发单元操作,热流体在换热器中处处的温度均为温度均为T ,冷流体在换热器中处处温度均为,冷流体在换热器中处处温度均为t ,故:,故: tTtm tTKAQ 课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.3.7 平均温度差平均温度差tm 的计算的计算4.3.7.2 变温差传热变温差传热 在实际中常见的是变温差传热,两流体在换热器中不同在实际中常见的是变温差传热,两流体在换热器中不同位置传热温度差位置传热温度差t不同;间壁两侧流体的流动形式各种各样不同;间壁两侧流体的流动形式各种各样,但最基本的有两种形式:逆流、并流,
22、但最基本的有两种形式:逆流、并流 图图5-13 两侧流体均无相变时的温度变化两侧流体均无相变时的温度变化T2T1t2t1并流并流t1t2T2T1t1t2dTdt逆流逆流t2t2t1课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/TTt1t2(a)蒸汽冷凝加热无)蒸汽冷凝加热无相变流体相变流体ttTT(b)无相变流体加热)无相变流体加热液体沸腾液体沸腾图图5-13 一侧流体相变时的温度变化一侧流体相变时的温度变化4.3.7 平均温度差平均温度差tm 的计算的计算课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.3.7 平均温度差平均温度差tm 的计算的计算(1)以逆流为例导出计算平均温度差)以
23、逆流为例导出计算平均温度差tm 的通式的通式取一微元传热面取一微元传热面dA 经经dA的传热速率为的传热速率为dQ = K(T- t)dA= Kt dA 对对dA进行热量衡算(冷、热流体均无相变化)进行热量衡算(冷、热流体均无相变化)dQ = - ms1cp1dT= - ms2cp2dt 对整个换热器进行热量衡算对整个换热器进行热量衡算 设设Q损损=0,cp1、cp2分别取平均温度下的平均值,可以认为分别取平均温度下的平均值,可以认为是常数,冷、热流体均无相变化,是常数,冷、热流体均无相变化,Q = ms1cp1(T1- T2)= ms2cp2(t2- t1)课程名称:化工原理课程名称:化工原
24、理Http:/4.3.7 平均温度差平均温度差tm 的计算的计算 导出计算导出计算tm 的通式的通式)11(ddd)d(dd2p2s1p1s2p2s1p1scmcmQcmQcmQtTtT2p2s1p1s11ddcmcmQtQttQtTtTQttQTTtAKt2112211221)()(dd)(AttAQttttK021dd121AQttttKAQttttK21212112ln1ln1即即课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.3.7 平均温度差平均温度差tm 的计算的计算AQttttK2121ln12121lnttttKAQ令令2121mlnttttt对数平均温度差,对数平均温度差
25、,对逆流、并流及一侧流对逆流、并流及一侧流体变温的情况均使用,是计算体变温的情况均使用,是计算tm的通式的通式t1热流体进口侧的传热温差,热流体进口侧的传热温差,;t2热流体出口侧的传热温差,热流体出口侧的传热温差,。mtKAQ传热基本方程式传热基本方程式课程名称:化工原理课程名称:化工原理Http:/4.3.7 平均温度差平均温度差tm 的计算的计算(2)讨论)讨论 tm由逆流推导得出,但同样适用于并流由逆流推导得出,但同样适用于并流 逆流:逆流:t1 = T1- t2, t2= T2 - t1 12211221mlntTtTtTtTt)()(并流:并流: t1 = T1- t1, t2=
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