传热与传质最全的计算课件.ppt
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1、LOGO 传热传质传热传质方法及计算公式方法及计算公式 .传热跟我们的生活密切相关传热在生活中的应用:1、做饭时,蒸、煮、炒等都是传热过程,饭菜凉了我们也要“热一热”再吃;2、冬天开暖气供暖,屋子里暖和、舒服;3、穿衣服要看天气,根据温度变化选择衣服,冬天穿棉袄,夏天穿单薄的衣服。什么是传热?.传热传热即热量传递,凡是有温度差存在的地方,必然有热的传递,传热是极为普遍的一种能量传递过程,化工生产与传热的关系尤为密切。 高温 低温传热过程的推动力:温度差温度差传热推动力. 传热在生产中的应用:传热在生产中的应用: 1、物料的加热、冷却或者冷凝、蒸发过程。 加热加热:熔盐炉、混合气预热、再沸器 聚
2、合釜夹套升温、汽提、干燥等 冷却冷却:采用循环水、7水、-35盐水等冷却水 转化器、合成炉用热水冷却 冷凝冷凝:氯气液化、混合脱水、氯乙烯单体冷凝 蒸发蒸发:碱液蒸发、PVC干燥传热在生产中的应用传热在生产中的应用.传热在生产中的应用传热在生产中的应用 2、化工设备和管道的保温(保冷),以减少热量(冷量)损失。 保温:如蒸汽管道、热水管道。 保冷:-35盐水、7水管道 3、生产中热能的合理利用,废热回收。 废热利用:氯化氢合成热用于溴化锂及采暖、转化反应热用于溴化锂机组. 研究传热的目的研究传热的目的1、提高传热速率 强化传热,减小设备尺寸,节省费用2、降低传热速率 削弱传热,减少热量损失.传
3、热的基本方式传热的基本方式热的传递是由于物体内部或物体之间的温度不同而引起的。当无外功输入时,根据热力学第二定律,热总是自动地从温度较高的部分传给温度较低的部分, 或是温度较高的物体传给温度较低的物体。 根据传热机理的不同,传热的基本方式有热传导、对流和辐射三种。.传热的分类传热的分类 传热的分类传热的分类分类:按连续性按与时间的关系间歇传热连续传热非稳态传热:传热速率常数,稳态传热:传热速率=常数,.LOGO根据传热的机理不同,热量传递的基本方式分为三种:根据传热的机理不同,热量传递的基本方式分为三种:导导 热热对对 流流热辐射热辐射. 当物体内部或两个直接接触的物体存在着当物体内部或两个直
4、接接触的物体存在着温差温差时,时,由于分子、原子和自由电子等微观粒子的热运动而由于分子、原子和自由电子等微观粒子的热运动而引起热量的传递。热量由高温度部分传到低温部分,引起热量的传递。热量由高温度部分传到低温部分,或从高温物体传到与之相接触的低温物体,直到各或从高温物体传到与之相接触的低温物体,直到各部分温度相等为止,这种热量传递过程称为部分温度相等为止,这种热量传递过程称为导热导热。. 流体各部分之间发生相对位移所引起的热传递过程称为流体各部分之间发生相对位移所引起的热传递过程称为对流对流传热(即对流)传热(即对流) 。 对流的形式可分为:对流的形式可分为: (1 1)、)、自然对流:自然对
5、流:由于流体中各处的温度不同而引起密度由于流体中各处的温度不同而引起密度的差别。轻者上浮,重者下沉,流体之间产生相对位移。的差别。轻者上浮,重者下沉,流体之间产生相对位移。 (2 2)、)、强制对流:强制对流:由于泵、风机或搅拌等外力的作用使得由于泵、风机或搅拌等外力的作用使得流体质点强制运动。流体质点强制运动。 在化工传热过程中在化工传热过程中, ,通常是流体流经固体壁面时发生的对流通常是流体流经固体壁面时发生的对流和热传导联合作用的传热过程和热传导联合作用的传热过程. .因物体本身温度的原因激发产生的电磁波在空间的因物体本身温度的原因激发产生的电磁波在空间的传递,称为传递,称为热辐射热辐射
6、。 辐射传热的特点是:辐射传热的特点是:(1 1)、能量传递过程中有能量形式的转变)、能量传递过程中有能量形式的转变(2 2)、任何物体只要在热力学温度零度以上都能发射辐)、任何物体只要在热力学温度零度以上都能发射辐射能射能.dxdTAdxdTqTTT+dTT1T2dxxdxdT温度梯度,表示热流方向温度变化的强度,温度梯温度梯度,表示热流方向温度变化的强度,温度梯度越大,说明热流方向单位长度上的温差越大。度越大,说明热流方向单位长度上的温差越大。负号负号 表示热流方向与温度梯度方向相反表示热流方向与温度梯度方向相反,热量是沿温度热量是沿温度 降低的方向传递降低的方向传递. 傅里叶定理是研究传
7、热过程的重要方程, 在工程上 主要解决三个问题:计算传热量或热量损失;确定面上的温度;确定保温层的壁厚。.dxdTA(1 1)、固体的导热系数)、固体的导热系数大多数固体大多数固体的导热系数的导热系数与温度大致呈线性关系。与温度大致呈线性关系。 =0 0(1+1+t t) -温度系数温度系数(2 2)液体的导热系数)液体的导热系数液态金属:液态金属导热系数比一般液体高液态金属:液态金属导热系数比一般液体高 液态金属导热系数随温度升高而降低。液态金属导热系数随温度升高而降低。其他液体:水的导热系数最大,除水和甘油等几种液体外,大多数其他液体:水的导热系数最大,除水和甘油等几种液体外,大多数液体液
8、体随温度升高略有减少,纯液体随温度升高略有减少,纯液体比混合液体一般比混合液体一般要大一些。要大一些。(3 3)气体的导热系数)气体的导热系数气体的导热系数随温度升高而增大,随压强增大而增加气体的导热系数随温度升高而增大,随压强增大而增加。.RTATT21ARTT1T2x21TTT称为导热热阻称为导热热阻称为导热的推动力称为导热的推动力.niiinATT111AAATTAAATTT33221141332211321TT2T3T1T41x32niiiniiiAAAATTTT13322111332211321:各层平壁的温差降与该层的热阻成正比。各层平壁的温差降与该层的热阻成正比。.LrrR2ln
9、12)(LrrrrrLAmm2ln21212)()()(1212lnrrrrrm)()(1221ln2rrTTL)()()(122121rrTTATTAmm热阻为热阻为: :上式也可以写成与平壁热传导速率方程类似形式上式也可以写成与平壁热传导速率方程类似形式: :其中对数平均面积为其中对数平均面积为: :对数平均半径为对数平均半径为: :当当r r2 2/r/r1 122时时, , 221rrrmT1L Lr1r2T2dr.34323212141ln1ln1ln12rrrrrrTTL)(niiiirrTL11ln12r1r2r4r3T1T3T4T2T=T1 Tn+1.r1r2t1tf21212
10、1121ln21LrrrLttRRttfft t1 1-保温层内表面温度;保温层内表面温度;t tf f-环境温度环境温度r r1 1、r r2 2-分别为保温层内外壁半径;分别为保温层内外壁半径;-为保温材料的导热系数为保温材料的导热系数-为对流传热系数;为对流传热系数;L-L-为管长为管长01)ln()11)(2221222212rrrrrttldrdf2r称为临界半径称为临界半径rcBrcr2t2.12.自然对流强制对流无相变化有相变化蒸汽冷凝液体沸腾膜状冷凝滴状冷凝对流传热分类对流传热分类.,由于流体粘性的存在,由于流体粘性的存在,靠近壁面的一薄层流体作层流流动靠近壁面的一薄层流体作层
11、流流动 ,称为层流底层,热量传递主要是靠分子称为层流底层,热量传递主要是靠分子扩散运动以导热方式进行,热阻主要集扩散运动以导热方式进行,热阻主要集中在层流底层中,造成较大的温度降。中在层流底层中,造成较大的温度降。,在层流底层与湍流主体,在层流底层与湍流主体之间存在着一个过渡区,该区的流体由之间存在着一个过渡区,该区的流体由于漩涡运动,而造成流体质点产生相对于漩涡运动,而造成流体质点产生相对运动,热量传递除了以传导方式外,还运动,热量传递除了以传导方式外,还有对流方式存在,故温度梯度逐渐变有对流方式存在,故温度梯度逐渐变小。,流体质点的剧烈碰撞,流体质点的剧烈碰撞与混合,热量传递以对流方式为主
12、,可与混合,热量传递以对流方式为主,可以认为无热阻,温度梯度为零,各处的以认为无热阻,温度梯度为零,各处的温度相等。温度相等。12层流内层过渡区湍流主体区湍流主体区.)()(11111111WWTTATTA)()(22222222TTATTAWW热流体侧热流体侧 冷流体侧冷流体侧TA1 1、流体的流动状态、流体的流动状态2 2、流体的对流状况、流体的对流状况3 3、流体的物理性质、流体的物理性质影响较大的物性有流体的比热、导热影响较大的物性有流体的比热、导热系数、密度和粘度。系数、密度和粘度。4 4、传热表面的形状,大小和位置、传热表面的形状,大小和位置5 5、流体相变的影响、流体相变的影响1
13、2.对流传热膜系数的物理意义: 当壁面和流体主体温度差为1K时,单位面积的固体壁面上单位时间内以对流传热方式传递的热量。对流传热方程式以很简单的形式表达了复杂的对流传热过程的传热速率,其中的膜系数包括了所有影响对流传热过程的复杂因素。由于对流传热系数受很多因素的影响,不可能提出一个确定的普遍公式。可查询相关资料取经验值。.四、提高传热膜系数的途径四、提高传热膜系数的途径(一)无相变的对流传热: 提高流体流速是强化传热的有效措施,但流体流速增大后能量损失增加。(二)冷凝传热: (1)不凝气体 蒸汽内含有不凝气体,形成气膜,使传热阻力增大,对流传热系数降低。(2)蒸汽流速和流向 蒸汽与液膜流向一致
14、,加速液膜流动,对流传热系数增大;蒸汽流速增大对流传热膜系数增大(3)蒸汽过热情况 按饱和蒸汽冷凝处理(4)冷凝面的高度及布置方式 冷凝液膜增厚会降低传热系数。.2022-6-2液体沸腾 大容积沸腾 管内沸腾 沸腾曲线沸腾曲线 当温度差较小时,液体内部产生自然对流,较小,且随温度升高较慢。 当t逐渐升高,在加热表面的局部位置产生气泡,该局部位置称为气化核心。气泡产生的速度t随上升而增加, 急剧增大。称为泡核沸腾或核状沸腾。 (三)、沸腾传热(1)温度差 温度差是控制沸腾传热的重要参数.2022-6-2.(2)操作压力 提高压力提高饱和温度,液体黏度及表面张力下降,有利于气泡生成与脱离壁面,强化
15、了对流传热过程。 (3)流体物性 表面张力小 润湿能力大的液体,形成的气泡容易离开表面,对沸腾传热有利。(4)加热面 壁面粗糙,发生气泡的核心多些,气泡上升运动越激烈,从而强化了传热。.T1T2T2T1 = K A Tm 化工生产中经常遇到物料通过管壁或容器器壁加热化工生产中经常遇到物料通过管壁或容器器壁加热或冷却的传热过程。热流体以对流的方式传给固体壁面,或冷却的传热过程。热流体以对流的方式传给固体壁面,而固体壁面内部以导热的方式把热量从一侧表面传给另一而固体壁面内部以导热的方式把热量从一侧表面传给另一侧表面,然后再以对流的方式把热量传给冷流体,这个传侧表面,然后再以对流的方式把热量传给冷流
16、体,这个传热过程称为热交换。下面套管式换热器是间壁式换热器中热过程称为热交换。下面套管式换热器是间壁式换热器中最常用的一种。最常用的一种。. 工业生产中由于流体温度的变化吸收或放出热量称为工业生产中由于流体温度的变化吸收或放出热量称为。在稳态传热过程中,若忽略热损失,热量的衡。在稳态传热过程中,若忽略热损失,热量的衡算关系式为:热流体放出的热量算关系式为:热流体放出的热量= =冷流体吸收的热量。冷流体吸收的热量。热负荷的计算,可以分为两种情况:热负荷的计算,可以分为两种情况:热流体热流体: 放放 = qmhCph ( T1 T2) = qmh ( H1 H2) 冷流体冷流体: 冷冷 = qmc
17、Cpc ( T2 T1) = qmc ( H2 H1) 放放 = 冷冷 qmhCph ( T1 T2) = qmcCpc ( T2 T1) 其中其中qmh和和qmc分别为热、冷流体的质量流量,分别为热、冷流体的质量流量,kg/s或或kg/h. 通过换热器中任一微元面积通过换热器中任一微元面积dAdA的间壁的间壁两侧流体的传热速率方程,可以仿照对两侧流体的传热速率方程,可以仿照对流传热速率方程写出:流传热速率方程写出:d = K ( T T) dA = K T dA1、总传热速率微分方程、总传热速率微分方程2、恒温传热、恒温传热 换热器间壁两侧流体的温度都是恒定,比如:蒸发换热器间壁两侧流体的温
18、度都是恒定,比如:蒸发器中,一侧为饱和蒸汽;另一侧为沸腾液体,它们之间传器中,一侧为饱和蒸汽;另一侧为沸腾液体,它们之间传热就是恒温传热。热就是恒温传热。 = K A T = K A ( T T) dATTdK-总传热系数总传热系数.W/(m2).变温传热可以分为以下几种情况:变温传热可以分为以下几种情况:间壁一侧流体为恒温,另一侧流体为变温。间壁一侧流体为恒温,另一侧流体为变温。 如:用恒压蒸汽加热另一种流体,蒸汽温度恒定,流体如:用恒压蒸汽加热另一种流体,蒸汽温度恒定,流体为变温;为变温;又如:用热流体加热另一种在较低温度下进行沸腾的流体,又如:用热流体加热另一种在较低温度下进行沸腾的流体
19、,流体的沸腾温度保持恒定。流体的沸腾温度保持恒定。温温 a、并流,换热器中冷、热流体同向平行流动、并流,换热器中冷、热流体同向平行流动 度度 b、逆流,换热器中冷、热流体反向平行流动、逆流,换热器中冷、热流体反向平行流动 均均 c、错流,换热器中冷、热流体相互垂直流动、错流,换热器中冷、热流体相互垂直流动 有有 并流逆流交错并流逆流交错 变变 d、折流、折流 化化 多次错流多次错流.T1T2T2T1T1T2T2T1T1T2T1T2T1T2T1T2. ),(RPfT1112TTTTP两流体的最初温差冷流体的温升1221TTTTR冷流体的温升热流体的温降逆mTmTT 对于错流和折流的平均温差计算,
20、先按逆流时计算对数对于错流和折流的平均温差计算,先按逆流时计算对数平均温度差,再乘以校正系数平均温度差,再乘以校正系数 T,而校正系数,而校正系数T是冷、热是冷、热流体的温度变化流体的温度变化P和和R和函数和函数。 将该函数绘成曲线,然后通过将该函数绘成曲线,然后通过P、R查找查找 T (可通过工程手册查取)(可通过工程手册查取).(1)、流向对传热平均温差的影响)、流向对传热平均温差的影响、间壁两侧流体为恒温、间壁两侧流体为恒温、间壁一侧恒温另一侧为变温、间壁一侧恒温另一侧为变温、间壁两侧均为变温、间壁两侧均为变温Tm并并=Tm逆逆主要考虑设备结主要考虑设备结构以及操作上的方便构以及操作上的
21、方便、间壁两侧流体为恒温、间壁两侧流体为恒温、间壁一侧恒温另一侧为变温、间壁一侧恒温另一侧为变温、间壁两侧均为变温、间壁两侧均为变温 Tm并并Tm逆逆; = K A Tm 当当一定时,一定时,Tm增加,增加,A减小,说明逆流时所需传热面积比并流小减小,说明逆流时所需传热面积比并流小(2)、流向对载热体用量的影响)、流向对载热体用量的影响由于由于Tm并并=Tm逆逆,并流逆流,并流逆流时的载热体用量都相等时的载热体用量都相等.T1T2T1并并T2并并T2逆逆T1逆逆(1)、并流时,加热介质由、并流时,加热介质由T1并并降到降到T2并并 其最低极限出口温度可以达到冷流体出口其最低极限出口温度可以达到
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