第四节两流体间传热过程的计算课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第四节两流体间传热过程的计算课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第四 流体 传热 过程 计算 课件
- 资源描述:
-
1、2022-11-29第四章第四章第四章第四章第四章第四章 传热传热传热传热传热传热一、热量衡算一、热量衡算二、总传热速率微分方程二、总传热速率微分方程三、总传热系数三、总传热系数四、平均温度差四、平均温度差五、传热面积的计算五、传热面积的计算六、六、壁温的计算壁温的计算七、换热器的计算七、换热器的计算第四节第四节第四节第四节第四节第四节 两流体间传热过程的两流体间传热过程的两流体间传热过程的两流体间传热过程的两流体间传热过程的两流体间传热过程的计算计算计算计算计算计算2022-11-29传热计算 设计计算 校核计算 根据生产任务的要求,确定换热器的传热面积及换热器的其它有关尺寸,以便设计或选用
2、换热器。判断一个换热器能否满足生产任务的要求或预测生产过程中某些参数的变化对换热器传热能力的影响。依据:总传热速率方程和热量恒算mQKA t2022-11-29一、热量衡算一、热量衡算一、热量衡算一、热量衡算一、热量衡算一、热量衡算 热量衡算是反映两流体在换热过程中温度变化的相互关系 对于间壁式换热器,假设换热器绝热良好,热损失可忽略则在单位时间内的换热器中的流体放出的热量等于冷流体吸收的热量。即:吸放QQ2022-11-29 套管式换热器1内管 2外管2022-11-29图4-19 套管换热器的热量衡算 2022-11-29 若换热器中热流体有相变化,例如饱和蒸汽冷凝,冷凝液在饱和温度下离开
3、。12221mmpQqrq ctt 若冷凝液的温度T2低于饱和温度TS离开换热器 1122221mpsmpQqrcTTq ctt应用:计算换热器的传热量 若换热器中的两流体的比热不随温度而变或可取平均温度下的比热时(比热法):11122221mpmpQq cTTq ctt2022-11-29二、传热的平均温度差二、传热的平均温度差二、传热的平均温度差二、传热的平均温度差二、传热的平均温度差二、传热的平均温度差 恒温差传热:变温差传热:传热温度差不随位置而变的传热 传热温度差随位置而改变的传热 传热流动形式 并流:逆流:错流:折流:两流体平行而同向的流动 两流体平行而反向的流动 两流体垂直交叉的
4、流动 一流体只沿一个方向流动,而另一流体反复折流 2022-11-29复杂折流错流简单折流(a)逆流逆流 (b)并流并流2022-11-291、恒温传热时的平均温度差恒温传热时的平均温度差热流体:蒸气冷凝 冷流体:液体沸腾 温差 不随换热器管长而变化。)()(lTgT)()(gtlttTt2、变温传热时的平均温度差变温传热时的平均温度差(1)一侧变温)一侧变温2022-11-29(2)两侧变温两侧变温 变温传热时温度差变化变温传热时温度差变化 (a)逆流逆流 (b)并流并流2022-11-29逆流和并流时的传热温差逆流和并流时的传热温差假定:(1)冷热流体的qm1、qm2为常数;(2)流体的比
5、热容为常量,且传热系数K沿换热面而不变;(3)换热器无热损失 以逆流为例,推导平均温差。2022-11-29微元面积dA的传热情况两流体的温差为t atTt通过微元面dA的传热量为:dQK Tt dAK tdAb1122mpmpdQq c dTq c dt 1122 mpmpdQdQq cq ccdTdt (d)dtd TtdTdt2022-11-29112211mpmpd Ttd tdQdQq cq c用 21tt 和分别表示换热器两端的温差,并对上式积分得 将(c)、(d)代入(d)式 12ttd tdQQ 2022-11-29dQK tdA积分:即:12ttd tK tdAQ 12120
6、1tAtttd tdAKtdAQ 11221lntttAKtQ 2022-11-291212lnttttAKQ1212lntttttm对数平均温度差对数平均温度差 mtAK整理得:2022-11-29讨论:(a)上式虽然是从逆流推导来的,但也适用于并流。(b)习惯上将较大温差记为 ,较小温差记为 。(c)当 时,可用算数平均值来代替对数平均温度差。即:(误差小于4%,工程上允许)(d)当 时,则(e)在冷、热流体的始、终温度相同的条件下,。在G及K分别相同的条件下,采用逆流换热可以节省传热面积,故工业生产中多采用逆流操作。大t小t2小大tt2小大tttm小大tt小大tttm并逆mmtt2022
7、-11-29【例【例4-5】在套管换热器中用】在套管换热器中用20的冷却水将某溶液从的冷却水将某溶液从100冷却至冷却至60,溶液流量为,溶液流量为1500kg/h,溶液比热为溶液比热为3.5kJ/(公斤公斤),已测得水出口温度为,已测得水出口温度为40,试分别计算并,试分别计算并流与逆流操作时的对数平均温差。若已知并流和逆流时总流与逆流操作时的对数平均温差。若已知并流和逆流时总传热系数传热系数K=1000W/(m2),求并流操作和逆流操作所需求并流操作和逆流操作所需的传热面积。的传热面积。2022-11-29C3.49206040100ln)2060()40100(,逆mtC3.434060
8、20100ln)4060()20100(,并mt3121115003.5 101006058300W3600pmQqCTT2583001.18m1000 49.3mQAK t逆逆2583001.35m1000 43.3A 并解:逆流和并流的平均温差分别是:解:逆流和并流的平均温差分别是:传热负荷为:逆流操作和并流操作时换热器的面积分别是:2022-11-29例:在一单壳单管程无折流挡板的列管式换热器中,用冷却水将热流体由100冷却至40,冷却水进口温度15,出口温度30,试求在这种温度条件下,逆流和并流的平均温度差。2022-11-29解解:逆流时:热流体:40100 冷流体:15 30 70
9、 251212,lntttttm逆2570ln2570C07.43并流时:热流体:冷流体:40100 301585 102022-11-291212,lntttttm并1085ln1085C035可见:在冷、热流体初、终温度相同的条件下,逆流的平均温度差大。2、错流和折流时的平均温度差、错流和折流时的平均温度差 错流和折流的平均温度差,常采用安德伍德和鲍曼提出的图算法。先按逆流时计算对数平均温度差tm逆,在乘以考虑流动型式的温度修正系数,得到实际平均温度差tm。2022-11-29 两种流体在列管式换热器中流动并非是简单的并流和逆流,而是比较复杂的多程流动,既有折流又有错流。错流是指两流体在间
10、壁两侧彼此的流动方向垂直;一种流体作折流流动,另一种流体不折流,或仅沿一个方向流动。若两种流体都作折流流动或既有错流又有折流,称为复杂折流。复杂折流错流简单折流2022-11-29,mmtt 逆错流和折流时的平均温度差错流和折流时的平均温度差,f R P其中1221ttTTR冷流体的温升热流体的温降计算P,R的值后,可查图得到的值 1112tTttP两流体的最初温差冷流体的温升2022-11-29温差修正系数1,即tmtm,逆,换热器设计时值不应小于0.8,否则不经济。增大的一个方法就是改用多壳程。2022-11-293不同流动型式的比较不同流动型式的比较 (1)在进、出口温度相同的条件下,逆
11、流的平均温度差最大,并流的平均温度差最小,其他形式流动的平均温度介于逆流和并流之间。因此,就提高传热推动力而言,逆流优于并流及其他形式流动。当换热器的传热量Q及总传热系数K相同的条件下,采用逆流操作,所需传热面积最小。2022-11-29(2)逆流可以节省冷却介质或加热介质的用量。所以,换热器应当尽量采用逆流流动,尽可能避免并流流动。在某些生产工艺有特殊要求时,如要求冷流体被加热时不得超过某一温度或热流体冷却时不得低于某一温度,应采用并流操作。当换热器有一侧流体发生相变而保持温度不变时,就无所谓并流和逆流了,不论何种流动型式,只要进出口温度相同,平均温度就相等。2022-11-29 (3)采用
12、折流和其他复杂流动的目的是为了提高传热系数,其代价是平均温度差相应减小,温度修正系数是用来表示某种流动型式在给定工况下接近逆流的程度。综合利弊,一般在设计时最好使 0.9,至少不能使 0.8。否则应另选其他流动型式,以提高 。2022-11-29三、总传热速率方程三、总传热速率方程三、总传热速率方程三、总传热速率方程三、总传热速率方程三、总传热速率方程 通过换热器中任一微元面积的间壁两侧的流体的传热速率方程,可以仿照对流传热速率方程写出:()dQK Tt dAK tdA总传热速率微分方程 or 传热基本方程 K局部总传热系数,(w/m2)物理意义:在数值上等于单位传热面积、单位温度差下的传热速
展开阅读全文