强化传热9页.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流强化传热【精品文档】第 - 7 - 页强化传热的方法技术原理应用及展望院系:航空航天工程学部专业:热能与动力工程班级:14040201班姓名:郭庆学号:2011040402011指导教师:寇志海完成日期:2014年06月01号摘 要- 2 -一、强化传热的方法及原理- 2 -1、增大传热温差- 3 -2、扩大换热面积- 3 -3、提高传热系数- 3 -二、强化传热技术的分类- 4 -1、无功技术- 4 -2、有功技术- 5 -三、强化传热的应用- 6 -1、强化传热在发电厂的应用- 6 -1. 1、冷凝器(凝汽器)- 6 -1. 2、油水换热器- 7 -
2、1. 3、高压加热器- 7 -四、 强化传热的展望- 7 -致老师的话- 8 -摘 要 在20世纪60年代以前,对传热过程的研究重点集中揭示基本传递现象的规律。70年代的能源危机促进了强化传热技术的研究和发展。随着人类社会进入21世纪,传热学得到了飞速的发展。在现代科学技术的许多领域,如能源与动力、冶金与化工、材料与制冷、航空航天以及电子核能等,都涉及到加热、冷却和热量传递等问题。可以这样说,在我们的生活中只要有热的存在,都有传热问题。换热器是传热与换热中不可缺少的工艺设备,而且在金属消耗和投资方面也占有较大的比例。目前,能源危机越来越突出,能源的利用率是当前最为迫切的问题,开发新能源及余热回
3、收显得特别重要。而在这些工作中,通常都要求采用有效的强化传热措施,以提高传热量来减小换热器的体积和重量,提高热的利用率。可以说,研究各种传热过程的强化问题,设计新颖的紧凑式换热器,不仅是现代工业发展过程中必须解决的课题,同时也是开发新能源和开展节能工作的紧迫任务。传热学的目的是研究热传播速率的问题,而强化传热研究的主要任务是改善、提高热传播的速率和效率,以达到用最经济的设备来传递规定的热量,或是用最有效的冷却来保护高温部件的安全运行,或是用最高的热效率来实现能源合理利用的目的。不同场合对于强化传热的具体要求各不相同,但归纳起来应用强化传热技术可达到下列任一目的:I、减小换热器的传热面积,以减小
4、换热体积和重量;II、提高现有换热器的换热能力;III、使换热器能在较低温差下工作;IV、减少换热器的阻力,以减少换热器的动力消耗。上述目的和要求是相互制约的,要同时达到这些目的是不可能的。因此,在采用强化传热技术前,必须首先明确要达到的主要目的和任务,以及为达到这一目的所能提供的现有条件,然后通过选择比较,才能确定一种合适的强化传热技术。一、强化传热的方法及原理在传热中,单位时间内的换热量Q与冷热流体的温度差t及传热面积A成正比,即Q=KAt式中,K为传热系数,是反映传热强弱的指标。从上式可以看出,增大传热量可以通过提高传热系数、扩大传热面积和增大传热温差3种途径来实现。1、增大传热温差增大
5、传热温差的方法有两种:I、提高热流体的进口温度或降低冷流体的进口温度;II、是通过传热面的布置来提高传热温差。当传热面的布置使冷热流体同向流动时,其平均温差最小,当传热面布置成两种流体相互逆向流动时,其平均温差最大。增大传热温差经常受到生产工艺、设备条件、环境条件以及经济性等方面的限制。例如生产中被加热物料的温度是由生产工艺确定的,不能随意改变。加热或冷却物料的工质温度,虽然有一定的调整范围,但也不是任意的。采用逆流布置时,冷热流体的最高温度发生在换热器的同一端,使得该处的壁温特别高,对于高温换热器则受到材料高温强度的限制。2、扩大换热面积扩大换热面积是增加传热量的一种有效途径。扩大传热面积以
6、强化传热,并不是简单地通过增大设备体积来扩大传热面积,而是通过传热面结构的改进来增大单位体积内的传热面积,从而使得换热器高效而紧凑。采用扩展表面传热面是提高单位体积内传热面积最常用的方法。扩展表面传热已有多种形式,如肋片管、螺纹管、板肋式传热面等。采用小直径的管子,并实行密集布管,也可以提高单位体积内的传热面积,而且由于管径越小耐压越高,因此还可以使单位传热面积的金属消耗量降低。3、提高传热系数提高传热系数是增加传热量的重要途径,也是当前强化传热研究工作的重点内容。在换热器的管子壁厚比较小且没有结垢的情况下,换热器稳定运行时的传热系数K可由下式近似计算:式中:1热流体与管子壁面之间的换热系数;
7、2冷流体与管子壁面之间的换热系数;管壁的厚度;管材的导热系数。对于金属传热管,由于导热系数很大,管壁厚度很小,上式中/这一项常可忽略不计,这时传热系数的计算式为:由上式可以看出,提高K值可以通过提高1和2来实现。同时当1和2相差较大时,K值主要由较小的那个换热系数决定,这表明提高较小的那个换热系数对强化传热是十分有利的。二、强化传热技术的分类上述强化传热的3种途径,即3种强化传热方法。若从强化的传热过程来分,可分为导热过程的强化、单相对流传热过程的强化、沸腾传热过程的强化、凝结传热过程的强化和辐射传热过程的强化。从提高传热系数的各种强化传热技术来分,可分为有功技术和无功技术,也将其称为有源强化
8、技术和无源强化技术,主动式强化技术和被动式强化技术。1、无功技术除了输送传热介质的功率消耗外,不再需要附加动力。处理表面:对传热表面进行机械加工或涂层。例如开槽、碾压、滚花、轧制、模压、焊接、烧结、沉积以及喷涂等,以形成凹陷、空穴,其粗糙高度低于影响单相传热所需的高度。粗糙表面。包括从随即的砂粒型粗糙度到不连续的突起物等许多构造形式所构成的粗糙表面。在这种管内,流体的流动阻力和换热系数决定于粗糙元的高度和稀密程度。当粗糙元高度低于层流底层厚度时,粗糙元完全浸没在层流底层内,它的流动阻力和换热系数和光滑管相同。只有粗糙元突出在层流底层外面,才开始对流体的运动产生扰动作用,高出越多,扰动作用越强,
9、换热系数因此而增大,流动阻力也相应增加。扩展表面:包括管内和管外的扩展表面,如管外翅片、凹凸不平、开槽、百叶窗式肋片和内肋管,通过扩大传热面积来减小对流传热热阻,从而达到强化传热的目的。扰流元件。包括轧槽管、针肋、螺旋肋、重复肋和沟槽。当流体流过这些装置时,将会产生流动脱离区而形成强度不同、大小不等的漩涡。这些漩涡改了流体的流动结构,增强了近壁区的流体湍流度,从而提高了对流换热系数。涡流装置:为了提高管内层流状态下的换热系数,可在管内插入金属网、扭曲带、静态混合器、环、盘等元件,使流体产生径向流动,加强流体的混合,促进管内流体速度和温度分布的均匀性,因而可使换热系数提高。添加物:液流中的添加物
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