6-相变对流传热解析优秀PPT.ppt
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1、第六章第六章 相变对流传热相变对流传热 6.1 6.1 凝合传热的模式;凝合传热的模式;6.2 6.2 膜状凝合分析解及计算关联式;膜状凝合分析解及计算关联式;6.3 6.3 膜状凝合的影响因素及其传热强化;膜状凝合的影响因素及其传热强化;6.4 6.4 沸腾传热的模式;沸腾传热的模式;6.5 6.5 大容器沸腾传热的试验关联式;大容器沸腾传热的试验关联式;6.6 6.6 沸腾传热的影响因素及其强化;沸腾传热的影响因素及其强化;6.7 6.7 热管简介;热管简介;1 主要内容:主要内容:(1 1)相变(沸腾与凝合)换热的特点及影响因素;)相变(沸腾与凝合)换热的特点及影响因素;(2 2)相变换
2、热的探讨与计算方法;)相变换热的探讨与计算方法;(3 3)相变换热的强化技术。)相变换热的强化技术。相变换热属于对流换热,基本计算公式仍为牛顿冷相变换热属于对流换热,基本计算公式仍为牛顿冷却公式:却公式:=A=A h h tt凝合换热:凝合换热:沸腾换热:沸腾换热:t=ts-twt=tw-ts26.1 6.1 凝合传热的模式凝合传热的模式膜状凝合:凝合液体能膜状凝合:凝合液体能很好地润湿壁面,就会很好地润湿壁面,就会在壁面上铺展成膜。在壁面上铺展成膜。珠状凝合:凝合液体不珠状凝合:凝合液体不能很好地润湿壁面时,能很好地润湿壁面时,凝合液体在壁面上形成凝合液体在壁面上形成一个个的小液珠。一个个的
3、小液珠。1.1.珠状凝合与膜状凝合珠状凝合与膜状凝合3膜状凝合的热阻比珠状凝合大一个数量级以上。膜状凝合的热阻比珠状凝合大一个数量级以上。46.2 6.2 膜状凝合分析解及计算关联式膜状凝合分析解及计算关联式1.1.层流膜状凝合分析解层流膜状凝合分析解 努塞尔(努塞尔(19161916)首先建立了层流膜状凝合换热的简化热物)首先建立了层流膜状凝合换热的简化热物理模型和数学模型,他作了以下几点假设:理模型和数学模型,他作了以下几点假设:(1 1)蒸气为纯饱和蒸气,不含杂质或不行凝气体;)蒸气为纯饱和蒸气,不含杂质或不行凝气体;(2 2)汽、液物性均为常数;)汽、液物性均为常数;(3 3)蒸气静止
4、,对液膜表面无粘性力作用;)蒸气静止,对液膜表面无粘性力作用;(4 4)液膜极薄,流速很低,忽视其惯性力;)液膜极薄,流速很低,忽视其惯性力;(5 5)相变发生在汽)相变发生在汽-液界面上,界面处于饱和温度;液界面上,界面处于饱和温度;(6 6)液膜内仅有导热作用,忽视对流传热方式;)液膜内仅有导热作用,忽视对流传热方式;(7 7)液膜的过冷度可以忽视不计;)液膜的过冷度可以忽视不计;(8 8)膜表面没有波动。)膜表面没有波动。依据上述假设,可使竖直平壁表面稳态层流膜状凝合换热问依据上述假设,可使竖直平壁表面稳态层流膜状凝合换热问题的数学模型大为简化。题的数学模型大为简化。5 类似于外掠平板强
5、迫对流层流换热,对于竖直平壁表面稳态类似于外掠平板强迫对流层流换热,对于竖直平壁表面稳态层流膜状凝合换热,选取坐标系如图。层流膜状凝合换热,选取坐标系如图。微分方程组:微分方程组:6液膜在液膜在x x方向的压力梯度:方向的压力梯度:微分方程组可简化为:微分方程组可简化为:边界条件:边界条件:7将动量方程与能量方程做两次积分:将动量方程与能量方程做两次积分:下一步的关键须要求解液膜厚度随下一步的关键须要求解液膜厚度随x x的变更规律的变更规律8 对对dxdx的微元段做质量平衡,通过的微元段做质量平衡,通过L L截面处宽为截面处宽为1m1m的壁面凝合液体的质的壁面凝合液体的质量流量为量流量为:在在
6、dxdx微元段上质量流量的增量为:微元段上质量流量的增量为:9从通过厚为从通过厚为的液膜的导热与的液膜的导热与dqmdqm的凝合液体释放出来的潜热相等。的凝合液体释放出来的潜热相等。凝合液体释放的凝合液体释放的汽化潜热汽化潜热通过液膜的通过液膜的导热导热10积分积分局部表面传热系数:局部表面传热系数:常数常数整个竖壁的平均表面传热系数整个竖壁的平均表面传热系数液膜层流时竖液膜层流时竖壁膜状凝合的壁膜状凝合的努塞尔理论解努塞尔理论解112.2.竖直管与水平管的比较及试验验证竖直管与水平管的比较及试验验证(1 1)水平圆管及球表面的凝合传热表面传热系数)水平圆管及球表面的凝合传热表面传热系数水平管
7、水平管球球d-d-水平管或者球的直径。水平管或者球的直径。定性温度定性温度:除汽化潜热:除汽化潜热r r按饱和温度按饱和温度t ts s取值以外,其它参数都取值以外,其它参数都按液膜的算术平均温度按液膜的算术平均温度 取值。取值。12(2 2)水平管外凝合与竖直管外凝合的比较)水平管外凝合与竖直管外凝合的比较横管横管竖管竖管 当当l/d=50l/d=50,横管的平均表面传热系数是竖管的,横管的平均表面传热系数是竖管的2 2倍,故冷倍,故冷凝器通常都接受横管的布置方案。凝器通常都接受横管的布置方案。横管和竖管的平均表面传热系数计算式区分:横管和竖管的平均表面传热系数计算式区分:a a 横管特横管
8、特征长度为征长度为d d,竖管特征长度为,竖管特征长度为l l;系数不同。;系数不同。13(3 3)分析解的试验验证和假设条件的影响)分析解的试验验证和假设条件的影响因素:因素:液膜波动液膜波动143.3.湍流膜状凝合湍流膜状凝合为推断凝合液膜的流态,引进膜层雷诺数为推断凝合液膜的流态,引进膜层雷诺数Re。膜层雷诺数:依据液膜的特点取当量直径为特征长度的膜层雷诺数:依据液膜的特点取当量直径为特征长度的ReRe数。数。-壁底部壁底部x=lx=l处液膜层的平均流速。处液膜层的平均流速。-该截面处液膜层的当量直径。该截面处液膜层的当量直径。15-x=l-x=l处宽为处宽为1m1m的截面上凝合液的质量
9、流量。的截面上凝合液的质量流量。整个竖壁整个竖壁的传热量的传热量 当当Re1600Re1600Re1600时,凝合液膜时,凝合液膜变为湍流,用下式计算整个壁面的平均表面传热系数。变为湍流,用下式计算整个壁面的平均表面传热系数。16例例6-1:压力为:压力为1.013105Pa的水蒸气在方形竖壁上凝合,壁的尺的水蒸气在方形竖壁上凝合,壁的尺寸为寸为30cm30cm,壁温保持,壁温保持98.试计算每小时的传热量及凝合试计算每小时的传热量及凝合蒸气量。蒸气量。解:依据压力,查表知解:依据压力,查表知ts=100,r=2257 kJ/kg。物性参数按。物性参数按液膜平均温度液膜平均温度tm=(100
10、+98 )/2=99,查附录得:查附录得:接受层流液膜平均表面传热系数(接受层流液膜平均表面传热系数(7-7)来计算:)来计算:17依据式(依据式(7-10)验证)验证Re准则:准则:说明原假设液膜为说明原假设液膜为层流成立层流成立。1600传热量为:传热量为:凝合蒸气量为:凝合蒸气量为:186.3 6.3 膜状凝合的影响因素及其传热强化膜状凝合的影响因素及其传热强化1.1.膜状凝合的影响因素膜状凝合的影响因素(1 1)蒸气中含有不凝合气体;)蒸气中含有不凝合气体;(2 2)管子排数;)管子排数;(3 3)管内冷凝)管内冷凝(4 4)蒸气流速;)蒸气流速;(5 5)蒸气过热度;)蒸气过热度;(
11、6 6)液膜过冷度及温度分布的非线性。)液膜过冷度及温度分布的非线性。19(1 1)不凝合气体)不凝合气体 假如水蒸气中质量含量占假如水蒸气中质量含量占1%1%的空气可使表面传热系数降低的空气可使表面传热系数降低60%60%。不凝合气体层增加蒸气传递过程的阻力,降低蒸气分压力,不凝合气体层增加蒸气传递过程的阻力,降低蒸气分压力,减弱凝合的动力,使得凝合过程减弱。减弱凝合的动力,使得凝合过程减弱。(2 2)管子排数管子排数 排管上的凝合液在下落时产生飞溅及对液膜产生冲击扰动,排管上的凝合液在下落时产生飞溅及对液膜产生冲击扰动,对传热过程造成影响。飞溅和扰动的程度取决于管束的几何布对传热过程造成影
12、响。飞溅和扰动的程度取决于管束的几何布置、流体物性等,状况较为困难。置、流体物性等,状况较为困难。20(3 3)管内冷凝管内冷凝 当蒸气流速低时,凝合液主要积聚在管子的底部,蒸气位当蒸气流速低时,凝合液主要积聚在管子的底部,蒸气位于管子上半部。于管子上半部。当蒸气流速高时,形成环状流淌,凝合液匀整地展布于管当蒸气流速高时,形成环状流淌,凝合液匀整地展布于管子四周,蒸气位于中间。子四周,蒸气位于中间。21(4 4)蒸气流速蒸气流速 蒸气流速蒸气流速较高较高时,蒸气流速对液膜表面会产生明显的时,蒸气流速对液膜表面会产生明显的粘滞粘滞应力应力。其影响又随蒸气流向与重力场同向或异向、流速大小以。其影响
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