流体流动原因强制对流课件.ppt
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1、第四章第四章 传热传热Heat Transfer第第4章章 传传 热热(HEAT TRANSFER)4.1 概述概述4.1.1 传热在化工生产中的应用传热在化工生产中的应用热力学第二定律热力学第二定律:只要存在温度差,热量会自发从高温传递向低温,直至温度相等。传热方向传热方向:传热极限传热极限:传热推动力传热推动力:高温低温温度相等温度差传热在生产与生活过程中的应用:传热在生产与生活过程中的应用:1)化工生产中化学反应加温、保温、降温;2)单元操作中加入或输出热量;3)保温,以减少热损失。化工对传热过程有两方面的要求:化工对传热过程有两方面的要求:(1 1)强化传热过程:在传热设备中加热或冷却
2、物料,希望以高传)强化传热过程:在传热设备中加热或冷却物料,希望以高传热速率来进行热量传递,使物料达到指定温度或回收热量,同时使热速率来进行热量传递,使物料达到指定温度或回收热量,同时使传热设备紧凑,节省设备费用。传热设备紧凑,节省设备费用。(2 2)削弱传热过程:如对高低温设备或管道进行保温,以减少热)削弱传热过程:如对高低温设备或管道进行保温,以减少热损失。损失。一般来说,传热设备在化工厂设备投资中可占到一般来说,传热设备在化工厂设备投资中可占到40%40%左右,传热是化工中重要的单元操作之一,左右,传热是化工中重要的单元操作之一,了解和掌握传热的基本规律,在化学工程中具有很重要的意义。了
3、解和掌握传热的基本规律,在化学工程中具有很重要的意义。4.1.2 传热的基本方式传热的基本方式热传导热传导:固体的主要传热方式 分子无规则热运动,使相邻分子间传热 传热速率相对较慢。单纯的导热,物体各部分之间无宏观运动。对流对流:流体主要传热方式 流动中,流体质点相互碰撞,传热。传热速率与流动状态密切相关。辐射辐射:物体发射电磁波,在红外、可见光范围内具有热效应。不需传播介质,两物体不需接触。物体温度,热辐射能力。4.1.2 传热的基本方式传热的基本方式热传导热传导 Conduction对流传热对流传热 Convection热辐射热辐射 Radiation实际传热过程实际传热过程:几种传热方式
4、可同时存在。任何热量的传递只能以热传导、对流、辐射三种方式进行任何热量的传递只能以热传导、对流、辐射三种方式进行热量从物体内温度较高的部分传递到温度较低的部分,或传递到热量从物体内温度较高的部分传递到温度较低的部分,或传递到与之接触的另一物体的过程称为热传导,又称导热与之接触的另一物体的过程称为热传导,又称导热特点:在纯的热传导过程中,物体各部分之间不发生相对位移,特点:在纯的热传导过程中,物体各部分之间不发生相对位移,即没有物质的宏观位移。即没有物质的宏观位移。气体:气体:气体分子做不规则热运动时气体分子做不规则热运动时相互碰撞的结果。相互碰撞的结果。液体:液体:存在两种不同的观点,类似存在
5、两种不同的观点,类似于气体和类似于非导电固体。于气体和类似于非导电固体。固体:固体:自由电子在晶格间的运动;自由电子在晶格间的运动;晶格结构的振动也能将热能从高温晶格结构的振动也能将热能从高温处传到低温处。处传到低温处。从微观角度来看,气体、液体、导电固体和非导电固体的导从微观角度来看,气体、液体、导电固体和非导电固体的导热机理各不相同。热机理各不相同。流体内部质点发生相对位移而引起的热量传递过程,对流只能流体内部质点发生相对位移而引起的热量传递过程,对流只能发生在流体中。由于引起质点发生相对位移的原因不同,可分为发生在流体中。由于引起质点发生相对位移的原因不同,可分为自然对流自然对流和和强制
6、对流强制对流。自然对流自然对流(natural or free convection):流体原来是静止的,但:流体原来是静止的,但内部由于温度不同、密度不同,造成流体内部上升下降运动而发内部由于温度不同、密度不同,造成流体内部上升下降运动而发生对流。生对流。强制对流强制对流(forced convection):流体在某种外力的强制作用下运:流体在某种外力的强制作用下运动而发生的对流。动而发生的对流。(2)对流传热)对流传热(Heat)辐射是一种以电磁波传播能量的现象。物体会因各种原因发射辐射是一种以电磁波传播能量的现象。物体会因各种原因发射出辐射能,其中物体因热的原因发出辐射能的过程称为热辐
7、射。出辐射能,其中物体因热的原因发出辐射能的过程称为热辐射。物体放热时,热能变为辐射能,以电磁波的形式在空间传播,物体放热时,热能变为辐射能,以电磁波的形式在空间传播,当遇到另一物体,则部分或全部被吸收,重新又转变为热能。当遇到另一物体,则部分或全部被吸收,重新又转变为热能。热辐射不仅是能量的转移,而且伴有能量形式的转化。此外,热辐射不仅是能量的转移,而且伴有能量形式的转化。此外,辐射能可以在真空中传播,不需要任何物质作媒介。辐射能可以在真空中传播,不需要任何物质作媒介。(3)热辐射)热辐射(Heat Radiation)4.2.1 基本概念和傅立叶定律基本概念和傅立叶定律 (1)温度场)温度
8、场 所研究的具有一定温度分布的空间范围。),(zyxft 稳态温度场:稳态温度场:),(zyxft),(zyxft 非稳态温度场:非稳态温度场:4.2 热传导(导热)热传导(导热)t/64321780l/m加热炉加热炉i时间导 热 过 程 示 意 图 稳态传热和非稳态传热稳态传热和非稳态传热 稳态传热:稳态传热:各点温度分布不随时间而改变 非稳态传热:非稳态传热:各点温度随位置和时间而变 说明:说明:连续生产过程中的传热多为稳态传热ttttntnnAd法向等温面等温面、温度梯度与热流方向 (2 2)描述温度场特性的几个参数)描述温度场特性的几个参数 等温面等温面 具有相同温度的点组成的面 特点
9、特点:等温面上各点温度相等,等温面不会相交。温度梯度温度梯度 沿等温面法线方向的温度变化率。nt方向方向:沿温度增高方向为正,且与等温面垂直。ntn0limntdndtn0lim对一维稳态导热:2,(/)QqWmA(3)热流量)热流量Q 单位时间内所传导的热量,w。(4)傅立叶定律)傅立叶定律tQAn ntq或:导热系数,w/(mK),w/(m );A:传热面积,m2,垂直于热流方向的面积;负号负号:与 方向相反(热流量从高温向低温)。nt热流密度热流密度:表明表明:tQAQn热传导中,dtQAdn一维稳态导热:dndtq或:4.2.2 热导率热导率/导热系数导热系数ntqKmW/说明:说明:
10、物性参数,标志物质导热性能;影响因素:=f(材料,结构,温度,湿度,压强);来源:实验方法测定,工业上常见物质的热导率可 从有关手册中查得。定义式定义式:8几种气体的导热率412653t /072004006001000800165432102/(Wm-11)1水蒸气2氧气3二氧化碳4空气5氮气6氩气几种气体的热导率:几种气体的热导率:0161026242012各种液体的导热率水11514131211109876543285.98/(Wm-11)t /H2O85.98/(Wm-11)475153555759491无水甘油2蚁酸3甲醇4乙醇5蓖麻油6苯胺7醋酸8丙酮9丁醇10硝基苯11异丙苯12
11、苯13甲苯14二甲苯15凡士林油2060100140几种液体的热导率:几种液体的热导率:气体液体非金属金属可见,在数值上:物质热导率的大致范围物质热导率的大致范围 物质种类 热导率 纯金属 1001400 金属合金 50500液态金属 30300非金属固体 0.05 50非金属液体 0.55绝热材料 0.051 气体 0.0050.5 0.010.020.040.060.10.20.40.6124610204060100200400600200600100014001800空气甲烷二氧化碳苯(气态)硅藻土冰水硅砖粘土耐火砖镁砖铝(液体)高合金钢合金钢低碳钢钾(液体)锌(液体)钢(液体)锌(固体
12、)铜铝温度 K不同物质导热系数随温度变化的比较导热系数w/mK)1(0ta对多数匀质固体:温度系数a;多数金属:0a0a多数非金属:不同物质随温度变化的不同物质随温度变化的一般规律一般规律,:t气体)(,:水、无水甘油例外液体t)(,高合金钢例外金属:t)(,冰例外非金属:t固体:4.2.3 平壁的稳态热传导平壁的稳态热传导(1)单层平壁的稳态热传导单层平壁的稳态热传导 条件条件:平壁、一维稳态导热(x 方向);内容内容:热流量计算、温度分布。对平壁做热量衡算对平壁做热量衡算:热量积累率输出热流率输入热流率输出热流率输入热流率 Qconst即:热流量对稳态传热:对稳态传热:bx1x2txt1t
13、2 单层平壁的稳态热传导Q热导率为常数热导率为常数dtQAdx 210bttQdxAdt 积 分:21()AQttb 得:RtAbtt21传热阻力(热阻)传热推动力(温差)Rtbttq21热流密度:ARR bR 热流量:热流量:t2t1x/mt/单层平壁导热温度分布平壁内的温度分布:平壁内的温度分布:QdtdxA 由:QtxCA 积分得:即:沿壁厚方向,温度分布为一直线。沿壁厚方向,温度分布为一直线。热导率和温度有关热导率和温度有关方法方法1:,积分得:代入)1(0tadxdttq)(2121)1(0 xxttdxqdtt)(211)(21210ttattqb整理:mbttq/21热流密度:K
14、mWtttmm/)(21(21的热导率,:平均温度平壁内的温度分布:平壁内的温度分布:xxttdxqdtt11)1(0不定积分:axxaqtat1)(2)1(211021解得:方法方法2:把 m,按为常数处理,即:=f(t)时,时,沿壁厚方向,温度分布为非线性。12mttQbA热流量:t/x/m)1(0tm单层平壁导热的热流量与壁内的温度分布例题:某平壁厚度为例题:某平壁厚度为0.37 m0.37 m,平壁内表面温度,平壁内表面温度为为16501650,外表面温度为,外表面温度为300300,平壁材料导热,平壁材料导热系数与温度的关系为系数与温度的关系为t00076.0815.0若将导热系数分
15、别按常量和变量计算,试求若将导热系数分别按常量和变量计算,试求导热导热热通量和平壁内的温度分布热通量和平壁内的温度分布设壁厚设壁厚x处的温度为处的温度为tmmqxttttxq11)(xt36491650温度和距离呈直线关系温度和距离呈直线关系5677/btSQqm975221tttm556.197500076.0815.0m(1)导热系数按常量计算设壁厚设壁厚x处的温度为处的温度为txt761049.11041.71072温度分布为曲线温度分布为曲线5677q(2)导热系数按变量计算xtqxtSQdddd 将导热系数按常量或变量计算时,所得的导热通量是相同的,而温度分布不同工程中计算热通量时,
16、可取平均温度下导热系数,将导热系数按常量处理对温度分布的影响3333Abtx/mt2t1t/t2t3t4多层平壁稳态导热温度分布123QQQQ1111tQbA2222Abt123312112233tttQbbbAAA 和比定理:(2)多层平壁的稳态热传导多层平壁的稳态热传导 条件条件:多层平壁一维稳态导热(x方向)。则则:33322211141AbAbAbttiiRt11nitttt其中,iiiiAbRR书书p216,例,例4-23333Abtx/mt2t1t/t2t3t4多层平壁稳态导热温度分布聚氨酯泡沫http:/ 长圆筒壁的稳态热传导长圆筒壁的稳态热传导 L/d 10,可按一维导热处理。
17、与平壁稳态热传导相比,与平壁稳态热传导相比,相同点:相同点:一维稳态导热,Q=常数r1r2t1t2 单层圆筒壁的导热不同点:不同点:热流方向(径向);传热面积沿径向不同(/)qQ A热流密度径向不同221122qrqr(1)计算热流量计算热流量 单层圆筒壁单层圆筒壁 沿径向取一小薄层,由傅立叶定律:(2)dtdtQArLdrdr 321qqqrLAr2r1r2t1t2单层圆筒壁的导热121222112lnln/2tttttQLrrRLrr LrrR2)/ln(12其中,211222112()()2()ln2L rr ttQrLrrrL 变形:121221ln)(AAbAAtt1212lnAAA
18、AAm对数平均面积:12mttQbA热流量:mAbLrrR2)/ln(12其中,多层圆筒壁多层圆筒壁33322211141mmmAbAbAbtt12121lnAAAAAm其中,23232lnAAAAAmRtLrrtt2/ln122134343lnAAAAAm334223112412)/ln(2)/ln(2)/ln(LrrLrrLrrttiiRtr1r2r3r4t1t2t3t4123多层圆筒壁的导热(2)圆筒壁内温度分布圆筒壁内温度分布 可由傅立叶定律得出:drdtrLq)2(11ln2rrLtt积分得:即:沿半径方向温度分布为非线性。4.2.5 圆球壁的稳态热传导圆球壁的稳态热传导与圆筒壁一维
19、稳态导热类似,利用傅立叶定律推出:r1r2rr1rr2dr 单层球壁导热温度分布t1t2t21214AArrrAm式中:温度分布:温度分布:非线性热流量:热流量:RtAbttm21说明:说明:对多层紧密接触的球壁,总温度差为各层温度差之和 总的热阻为各层热阻之和。14123ttQRRR121211121,11121ln(/)22ln(/)mbrrrrRrrSLLrr 4333ln(/)2rrRL 3222ln(/)2rrRL 1432411223347.7/111lnlnln222LttQqW mrrrLLrLrLr (1055)2 3.1434.8/16011201180lnlnln4554
20、0.04600.16120LqW m 好的绝热材料应包在管的内层好的绝热材料应包在管的内层(2 2)石棉和软木互换后损失的冷量)石棉和软木互换后损失的冷量(1 1)每米管长上损失的冷量)每米管长上损失的冷量1.傅立叶定律傅立叶定律xtqddntqbttq)(21AbtbttAxtAQ/)(21dd2.通过平壁的稳定热传导通过平壁的稳定热传导Review3.多层平壁的稳定热传导多层平壁的稳定热传导333343222232111121RtAbttRtAbttRtAbttQ3141321321iiRttRRRtttQ总热阻总温差niinRttQ114.通过单层圆筒壁的稳定热传导通过单层圆筒壁的稳定热
21、传导xtqddxtAQddA=2rlxtrlQdd2RtAbttbttlrrrrrrrttlQmm)()(2ln)()(2212112121221对于对于n层圆筒壁:层圆筒壁:niiiinniiiinniinrrttlAbttRttQ1111111111ln1)(2m32141321321RRRttRRRtttQ对于三层圆筒壁:对于三层圆筒壁:5.通过多层圆筒壁的稳定热传导通过多层圆筒壁的稳定热传导热流体冷流体thtcth,wtc,w 流体通过间壁的热交换流体与固体壁面之间传热:流体与固体壁面之间传热;流体中质点发生相对位移而引起热交换。4.3 对流传热对流传热说明:说明:流体的运动对传热发生
22、重要影响。(1)机理)机理 流体质点碰撞、混合,传递热量,包括对流传热和热传导 对流传热与流体流动状况密切相关对流传热与流体流动状况密切相关 湍动程度越高,对流的传热速率越大。工程上,对流传热指利用工程上,对流传热指利用固体壁面间隔固体壁面间隔的的流体间流体间传热过程传热过程(2)分类)分类 自然对流:自然对流:温差引起密度差,造成流体流动。强制对流强制对流:流体靠外加动力流动,造成对流。流动的流体与外界的传热静止流体与外界的传热1t2tQQ强制对流自然对流Forced convectionNatural convection管内冷凝管外冷凝冷凝传热管内沸腾大容器沸腾沸腾传热有相变混合对流传热
23、有限空间自然对流大空间自然对流自然对流传热外部流动内部流动强制对流传热无相变对流传热热流体冷流体thtcth,wtc,w 流体通过间壁的热交换(2)分类)分类4.3.1 热边界层的概念热边界层的概念 (1)热边界层)热边界层 近壁处,流体温度显著变化的区域。tttt-t(t-tW)/(t-t)=0.99t-ttW 流体被平壁冷却温度边界层u0tytttt(tW-t)/(tW-t)=0.99tW t 流体被平壁加热温度边界层0tytu热边界层热边界层的形成过程的形成过程(2)热边界层的厚度)热边界层的厚度)(99.0ttttww(3)热边界层的特点)热边界层的特点 层内(近壁处):层内(近壁处)
24、:集中全部的温差和热阻 0dydt层外(流体主体):层外(流体主体):等温区,无温差和热阻 0dydt(4)热边界层发展过程)热边界层发展过程dt21max,圆管内(5)热边界层与流动边界层关系)热边界层与流动边界层关系 ttt(tW-t)/(tW-t)=0.99tW t 流体被平壁加热温度边界层0tytudu/dydu/dyuuuu/u=0.99uuuuu/u=0.99层流内层湍流边界层层流边界层平板上的流动边界层区别区别:本质不同,厚度不一定相等。联系联系:研究问题方法相似,两者密切相关。流动边界层对热边界层的影响流动边界层对热边界层的影响:湍流区:湍流区:质点相互混合交换热量,温差小。缓
25、冲层:缓冲层:质点混合、分子运动共同作用,温度变化平缓。层流内层:层流内层:导热为主,热阻大、温差大。说明:说明:流动边界层对传热边界层影响显著,改善流动状况,特别是减薄层流内层厚度,可使传热速率大大提高。(6)对流传热过程的简化模型)对流传热过程的简化模型 真实模型真实模型 流体主体过渡层 层流内层 对流 对流,导热 导热 研究方法研究方法:计算各层的热流量。ThmTcmL1ThwL212TCW简化模型简化模型 有效膜(边界层):有效膜(边界层):集中全部温差,以热传导方式传热,问题简化。,11/()hh wttQA由傅立叶定律:etR一 定 时,则,(有 利 于 传 热)优点:优点:对流传
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