化工原理第四篇传热课件.ppt
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- 化工 原理 第四 传热 课件
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1、第四章第四章 传热传热 第一节第一节 概述概述 第二节第二节 热传导热传导 第三节第三节 对流传热对流传热 第四节第四节 传热过程计算传热过程计算第五节第五节 热辐射热辐射第六节第六节 换热器换热器一、传热在化学工程中的应用一、传热在化学工程中的应用二、传热的基本方式二、传热的基本方式热传导热传导(conduction);热对流热对流(convection);热辐射热辐射(radiation)。化工产品加工过程中的温度控制以及各种单元操作(如裂化工产品加工过程中的温度控制以及各种单元操作(如裂解、重整、聚合等)对温度有一定的要求。解、重整、聚合等)对温度有一定的要求。热的传递是由于系统内或物体
2、内温度不同而引起的,根据热的传递是由于系统内或物体内温度不同而引起的,根据传热机理不同,传热的基本方式有三种:传热机理不同,传热的基本方式有三种:4.1 概述概述 1、热传导、热传导 气体气体 分子做不规则热运动时相互碰撞的结果分子做不规则热运动时相互碰撞的结果 固体固体 导电体:自由电子在晶格间的运动导电体:自由电子在晶格间的运动 非导电体:通过晶格结构的振动实现非导电体:通过晶格结构的振动实现 液体液体 机理复杂机理复杂特点:特点:静止介质中的传热,静止介质中的传热,没有物质的宏观位移没有物质的宏观位移强制对流:强制对流:因泵(或风机)或搅拌等外力所导致的对流称为强制对流。因泵(或风机)或
3、搅拌等外力所导致的对流称为强制对流。流动的原因不同,对流传热的规律也不同。在同一流体中流动的原因不同,对流传热的规律也不同。在同一流体中有可能同时发生自然对流和强制对流。有可能同时发生自然对流和强制对流。自然对流:自然对流:由于流体各处的温度不同而引起的密度差异,致使流体产由于流体各处的温度不同而引起的密度差异,致使流体产生相对位移,这种对流称为自然对流。生相对位移,这种对流称为自然对流。2、热对流、热对流 流体各部分之间发生相对位移所引起的热传递过程称为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热对流。热对流仅发生在流体中。对流。热对流仅发生在流体中。3、热辐射、热辐射因热的原因而产
4、生的电磁波在空间的传递,称为热辐射。因热的原因而产生的电磁波在空间的传递,称为热辐射。所有物体都能将热以电磁波的形式发射出去,而不需要任何所有物体都能将热以电磁波的形式发射出去,而不需要任何介质。介质。任何物体只要在绝对零度以上都能发射辐射能,但是只有在任何物体只要在绝对零度以上都能发射辐射能,但是只有在物体温度较高的时候,热辐射才能成为主要的传热形式。物体温度较高的时候,热辐射才能成为主要的传热形式。实际上,上述三种传热方式很少单独出现,而往往是相互伴实际上,上述三种传热方式很少单独出现,而往往是相互伴随着出现的。随着出现的。冷热流体的接触方式冷热流体的接触方式一、直接接触式一、直接接触式板
5、式塔板式塔二、间壁式二、间壁式 传热面为内管壁的表面积 套管换热器冷流体t1t2热流体T1T2列管换热器传热面为壳内所有管束壁的表面积 热流体T1T2冷流体t1t2热载体及其选择热载体及其选择 加热剂加热剂:热水、饱和水蒸气 矿物油或联苯等低熔混合物、烟道气等 用电加热冷却剂:冷却剂:水、空气、冷冻盐水、液氨等 冷却温度30C 水 加热温度180C 饱和水蒸气热负荷热负荷Q:工艺要求,同种流体需要温升或温降时,吸收或放出的热量,单位J。传热速率传热速率Q:热流量,单位时间内通过换热器的整个传热面传递的热量,单位 J/s或W。热流密度热流密度q:热通量,单位时间内通过单位传热面积传递的热量,单位
6、 J/(s.m2)或W/m2。一、基本概念一、基本概念非稳态传热非稳态传热 ,zyxftqQ 二、稳态与非稳态传热二、稳态与非稳态传热 稳态传热稳态传热 zyxftqQ,0 tAQq 式中 A总传热面积,m2。冷流体管壁外侧管壁外侧管壁内侧管壁内侧热流体对流热传导对流)()()(321)3()2()1(QQQ三、冷热流体通过间壁的传热过程三、冷热流体通过间壁的传热过程t2t1T1T2对流对流导热冷流体Q热流体式中 K总传热系数,W/(m2)或W/(m2K);Q传热速率,W或J/s;A总传热面积,m2;tm两流体的平均温差,或K。总热阻总传热推动力KAttKAQ/1mm总传热速率方程:稳态传热:
7、QQQQ321 温度场温度场(temperature field):某一瞬间空间中各点的温度某一瞬间空间中各点的温度分布,称为温度场分布,称为温度场.式中:式中:t 温度;温度;x,y,z 空间坐标;空间坐标;时间。时间。物体的温度分布是空间坐标和时间的函数,即物体的温度分布是空间坐标和时间的函数,即 t=f(x,y,z,)4.2 热传导热传导一、一、傅立叶定律傅立叶定律1 1 温度场和温度梯度温度场和温度梯度 不稳定温度场不稳定温度场 ,zyxft 稳定温度场稳定温度场 zyxft,0t 一维温度场:一维温度场:若温度场中温度只沿着一个坐标方向变化。若温度场中温度只沿着一个坐标方向变化。一维
8、温度场的温度分布表达式为:一维温度场的温度分布表达式为:t=f(x,)等温面等温面:在同一时刻,温度场中所有温度相同的点组成的面。t1t2t1t2等温面Q等温面的特点等温面的特点:(1)等温面不能相交;)等温面不能相交;(2)沿等温面无热量传递。)沿等温面无热量传递。注意注意:沿等温面将无热量传递,而沿和等温面相交的任何方:沿等温面将无热量传递,而沿和等温面相交的任何方向,因温度发生变化则有热量的传递。向,因温度发生变化则有热量的传递。温度随距离的变化温度随距离的变化程度以沿与等温面的垂直方向为最大。程度以沿与等温面的垂直方向为最大。xxtxxt),(),(xtxxtxxtgradtx),()
9、,(lim0 对于一维温度场,等温面对于一维温度场,等温面x及及(x+x)的温度分别为的温度分别为t(x,)及及t(x+x,),则两等温面之间的平均温度变化率为:,则两等温面之间的平均温度变化率为:温度梯度温度梯度:温度梯度是向量,其方向垂直于等温面,并以温度梯度是向量,其方向垂直于等温面,并以温度增加温度增加的方向为正。的方向为正。t+tt-ttnQdAxtdAdQ 傅立叶定律是热传导的基本定律,它指出:傅立叶定律是热传导的基本定律,它指出:单位时间内传单位时间内传导的热量与温度梯度及垂直于热流方向的截面积成正导的热量与温度梯度及垂直于热流方向的截面积成正比比,即,即 式中式中 Q单位时间传
10、导的热量,简称传热速率,单位时间传导的热量,简称传热速率,w A导热面积,即垂直于热流方向的表面积,导热面积,即垂直于热流方向的表面积,m2 导热系数导热系数(thermal conductivity),w/m.k。式中的负号指热流方向和温度梯度方向相反式中的负号指热流方向和温度梯度方向相反。2 傅立叶定律傅立叶定律热导率热导率 xtqxtdAdQ/在数值上等于单位温度梯度下的热通量在数值上等于单位温度梯度下的热通量 =f(结构结构,组成组成,密度密度,温度温度,压力)压力)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 表征材料导热性能的表征材料导热性能的物性物性参数参数1.固体
11、热导率固体热导率 金属材料金属材料 10102 W/(mK)建筑材料建筑材料 10-110 W/(mK)绝热材料绝热材料 10-210-1 W/(mK)1(0at 在一定温度范围内:在一定温度范围内:对大多数金属材料对大多数金属材料a 0 ,t 2.液体热导率液体热导率 金属液体金属液体 较高,非金属液体较高,非金属液体 低;低;非金属液体水的非金属液体水的 最大;最大;水和甘油:水和甘油:t ,其它液体:其它液体:t ,0.090.6 W/(mK)3.气体热导率气体热导率 t ,一般情况下,一般情况下,随随p的变化可忽略;的变化可忽略;气体不利于导热,有利于保温或隔热。气体不利于导热,有利于
12、保温或隔热。0.0060.4 W/(mK)平壁壁厚为平壁壁厚为b,壁面积为,壁面积为A;壁的材质均匀,导热系数壁的材质均匀,导热系数不随不随温度变化,视为常数;温度变化,视为常数;平壁的温度只沿着垂直于壁面平壁的温度只沿着垂直于壁面的的x轴方向变化,故等温面皆为垂轴方向变化,故等温面皆为垂直于直于x轴的平行平面。轴的平行平面。平壁侧面的温度平壁侧面的温度t1及及t2恒定。恒定。二、平壁的稳定热传导二、平壁的稳定热传导1 单层平壁的热传导单层平壁的热传导傅立叶定律:xtAQdd边界条件为:xtt01时,2ttbx 时,取dx的薄层,作热量衡算:得:QdxAdtbtt012 不随t而变 Abttt
13、tAbQ2121)(式中 Q 热流量或传热速率,W或J/s;A 平壁的面积,m2;b 平壁的厚度,m;平壁的热导率,W/(m)或W/(mK);t1,t2 平壁两侧的温度,。讨论:QtR推动力热阻ttt()12RbA2分析平壁内的温度分布QdxAdtbtt012 上限由2ttbx 时,xxtt时,AQxttttAxQ11)(1可表示为推动力:热阻:为 不随t变化,tx成呈线形关系。)1(0at3当随t变化时()/122若随t变化关系为:则tx呈抛物线关系。如:1t1,2t2如图所示:以三层平壁为例如图所示:以三层平壁为例Qb1b2b3xtt1t2t3t4假定各层壁的厚度分别为假定各层壁的厚度分别
14、为b1,b2,b3,各层材质均匀,导热系,各层材质均匀,导热系数分别为数分别为1,2,3,皆视为常,皆视为常数;数;层与层之间接触良好,相互层与层之间接触良好,相互接触的表面上温度相等,各等接触的表面上温度相等,各等温面亦皆为垂直于温面亦皆为垂直于x轴的平行平轴的平行平面。面。壁的面积为壁的面积为A,在稳定导热过,在稳定导热过程中,穿过各层的热量必相等。程中,穿过各层的热量必相等。2 多层平壁的稳定热传导多层平壁的稳定热传导)(21111ttAbQ121111tttAbQ33133tAbQ2222tAbQ第一层第一层 第三层第三层第二层第二层对于稳定导热过程:对于稳定导热过程:Q1=Q2=Q3
15、=Q321332211)(tttAbAbAbQ)()(33221141332211321AbAbAbttAbAbAbtttQ32141321321RRRttRRRtttQRttAbttQnniiiin11011同理,对具有同理,对具有n层的平壁,穿过各层热量的一般公式为层的平壁,穿过各层热量的一般公式为式中式中i为为n层平壁的壁层序号。层平壁的壁层序号。例:某冷库外壁内、外层砖壁厚均为例:某冷库外壁内、外层砖壁厚均为12cm,中间夹层厚,中间夹层厚10cm,填以绝热材,填以绝热材料。砖墙的热导率为料。砖墙的热导率为0.70w/mk,绝热材料的热导率为,绝热材料的热导率为0.04w/mk,墙外表
16、面,墙外表面温度为温度为10,内表面为,内表面为-5,试计算进入冷库的热流密度及绝热材料与砖,试计算进入冷库的热流密度及绝热材料与砖墙的两接触面上的温度。墙的两接触面上的温度。233221141/27.570.012.004.010.070.012.0)5(10)(mwbbbttAQq按温度差分配计算按温度差分配计算t2、t31.970.012.027.5101112bqtt1.4)5(70.012.027.54333tbqt解:解:根据题意,已知根据题意,已知t1=10,t4=-5,b1=b3=0.12m,b2=0.10m,1=3=0.70w/mk,2=0.04w/mk。按按热流密度热流密度
17、公式计算公式计算q:Qt2t1r1rr2drL设圆筒的内半径为设圆筒的内半径为r1,内,内壁温度为壁温度为t1,外半径为,外半径为r2,外,外壁温度为壁温度为t2。温度只沿半径方向变化,温度只沿半径方向变化,等温面为同心圆柱面。圆筒等温面为同心圆柱面。圆筒壁与平壁不同点是其面随半壁与平壁不同点是其面随半径而变化。径而变化。在半径在半径r处取一厚度为处取一厚度为dr的的薄层,若圆筒的长度为薄层,若圆筒的长度为L,则半径为则半径为r处的传热面积为处的传热面积为A=2rL。三、圆筒壁的稳定热传导三、圆筒壁的稳定热传导1 单层圆筒壁的稳定热传导单层圆筒壁的稳定热传导drdtrLdrdtAQ2根据傅立叶
18、定律,对此薄圆筒层可写出传导的热量为根据傅立叶定律,对此薄圆筒层可写出传导的热量为边界条件 rrtt11时,rrtt22时,得:Qdrrldtrrtt12122 设不随t而变 Ql ttrrl ttrr22112211221()ln()ln式中 Q 热流量或传热速率,W或J/s;热导率,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。讨论:1上式可以为写 12122112121221ln)(ln)()(2AAbAAttrrrrrrttlQ热阻推动力RtAbttm)(21Arl2brr21AAAAAm2121ln/对数平均面积1212lnrrrrrm对数
19、平均半径2 rr212AAAm1223圆筒壁内的温度分布Ql ttrrttQlrr 221111 lnlnQdrrldtrrtt12122 上限从rrtt22时,改为rrtt时,tr成对数曲线变化(假设不随t变化)4平壁:各处的Q和q均相等;圆筒壁:不同半径r处Q相等,但q却不等。r1r2r3r4t1t2t3t4 对稳定导热过程,单位时间内由多层壁所传导的热量,亦对稳定导热过程,单位时间内由多层壁所传导的热量,亦即经过各单层壁所传导的热量。即经过各单层壁所传导的热量。如图所示:以三层圆筒壁为例。如图所示:以三层圆筒壁为例。假定各层壁厚分别为假定各层壁厚分别为b1=r2-r1,b2=r3-r2,
20、b3=r4-r3;各层材料的导热系数各层材料的导热系数1,2,3皆视为常数;皆视为常数;层与层之间接触良好,相互层与层之间接触良好,相互接触的表面温度相等,各等温接触的表面温度相等,各等温面皆为同心圆柱面。面皆为同心圆柱面。2 多层圆筒壁的稳定热传导多层圆筒壁的稳定热传导12211ln2rrttLQ34433ln2rrttLQ23322ln2rrttLQ 多层圆筒壁的热传导计算,可参照多层平壁。多层圆筒壁的热传导计算,可参照多层平壁。对于第一、对于第一、二、三层圆筒壁有二、三层圆筒壁有根据各层温度差之和等于总温度差的原则,整理上三式可得根据各层温度差之和等于总温度差的原则,整理上三式可得 34
21、323212141ln1ln1ln1)(2rrrrrrttLQniiiiinrrttLQ1111ln1)(2同理,对于同理,对于n层圆筒壁,穿过各层热量的一般公式为层圆筒壁,穿过各层热量的一般公式为 注:对于圆筒壁的稳定热传导,通过各层的热传导速率都是注:对于圆筒壁的稳定热传导,通过各层的热传导速率都是相同的,但是热通量却不相等。相同的,但是热通量却不相等。例例 在一在一 603.5mm的钢管外层包有两层绝热材料,里层为的钢管外层包有两层绝热材料,里层为40mm的氧化镁粉,平均导热系数的氧化镁粉,平均导热系数=0.07W/m,外层为,外层为20mm的石棉层,其平均导热系数的石棉层,其平均导热系
22、数=0.15W/m。现用热电偶测得管。现用热电偶测得管内壁温度为内壁温度为500,最外层表面温度为,最外层表面温度为80,管壁的导热系数,管壁的导热系数=45W/m。试求每米管长的热损失及两层保温层界面的温度。试求每米管长的热损失及两层保温层界面的温度。34323212141ln1ln1ln1)(2rrrrrrttLQ解:每米管长的热损失解:每米管长的热损失此处,此处,r1=0.053/2=0.0265m r2=0.0265+0.0035=0.03m r3=0.03+0.04=0.07m r4=0.07+0.02=0.09mmwLQ/4.19107.009.0ln15.0103.007.0ln
23、07.010265.003.0ln451)80500(14.32保温层界面温度保温层界面温度t323212131ln1ln1)(2rrrrttLQ03.007.0ln07.010265.003.0ln451)500(14.324.1913t解得解得 t3=131.2 对流传热对流传热:是在流体流动进程中发生的热量传递现象,它是在流体流动进程中发生的热量传递现象,它是依靠流体质点的移动进行热量传递的,与流体的流动情况密是依靠流体质点的移动进行热量传递的,与流体的流动情况密切相关。切相关。当流体作当流体作层流流动层流流动时,在垂直于流体流动方向上的热量传时,在垂直于流体流动方向上的热量传递,主要以
24、递,主要以热传导热传导(亦有较弱的自然对流)的方式进行。(亦有较弱的自然对流)的方式进行。4.3 对流传热对流传热一、对流传热的基本概念一、对流传热的基本概念传热过程传热过程高温流体高温流体湍流主体湍流主体壁面两侧壁面两侧层流底层层流底层湍流主体湍流主体低温流体低温流体q湍流主体湍流主体对流传热对流传热温度分布均匀温度分布均匀p层流底层层流底层导热导热温度梯度大温度梯度大p壁面壁面导热导热(导热系数较导热系数较流体大流体大)有温度梯度有温度梯度不同区域的不同区域的传热特性:传热特性:传热边界层传热边界层(thermal boundary layer):温度边界层。温度边界层。有温度梯度较大的区
25、域。有温度梯度较大的区域。传热的热阻即主要集中在此层传热的热阻即主要集中在此层中中。温度温度距离距离TTwtwt热流体热流体冷流体冷流体传热壁面传热壁面湍流主体湍流主体湍流主体湍流主体传热壁面传热壁面层流层流底层底层层流层流底层底层传热方向传热方向对流传热示意图对流传热示意图式中式中 Q对流传热速率,对流传热速率,W;A传热面积,传热面积,m2 t对流传热温度差,对流传热温度差,t=T-TW或或t=t-tW,;T热流体平均温度,热流体平均温度,;TW与热流体接触的壁面温度,与热流体接触的壁面温度,;t冷流体的平均温度,冷流体的平均温度,;tW与冷流体接触的壁面温度,与冷流体接触的壁面温度,;a
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