实验四总传热实验.ppt
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1、实验四实验四 总传热系数的测定总传热系数的测定一、基本原理一、基本原理在工业生产中,要完成加热或冷却任务,一般是通过换热器来实现的,即换热器必须在单位时间内完成传送一定的热量以满足工艺要求。换热器性能指标之一是传热系数K。通过对这一指标的实际测定,可对换热器操作、选用、及改进提供依据。一、基本原理一、基本原理传热系数K值的测定可根据热量恒算式及传热速率方程式联立求解。传热速率方程式Q=KStmK=Q/Stm对于整个换热器,其热量的衡算式为Q=wh(Hh1-Hh2)=wc(Hc1-Hc2)Q损如果换热器中的流体均无相变,且流体的比热容不随流体温度变化而为常数时,即Q=WhCph(T1T2)=Wc
2、Cpc(t2t1)Q损若实验设备保温良好,Q损可忽略不计,所以Q=WhCph(T1T2)=WcCpc(t2t1)S传热面积(这里基于外表面积),m2;一、基本原理一、基本原理tm为换热器两端温度差的对数平均值,即一、基本原理一、基本原理冷、热流体的初、终温各自相同时,逆流的tm较并流时的tm大,推动力:逆流并流,逆流时冷热流体用量少。当时,可以用算术平均温度差()代替对数平均温度差。由上式所计算出口的传热系数K为测量值K测。(t中较大的为t2,较小t1)一、基本原理一、基本原理传热系数的计算值K计可用下式进行计算:两流体通过管壁的传热包括:一、基本原理一、基本原理当壁厚一样时,di=d0=dm
3、当管壁和垢层的热阻可以忽略不计时,上式可简化成:K主要决定于流体的物性、传热过程的造作条件及换热器的类型。四、实验装置及流程四、实验装置及流程本实验装置为一套管换热器,采用冷水热水系统,流程如图4-4所示。12345678910111调节阀2转子流量计3铜电阻4换向阀5套管换热器6仪表箱7温度显示仪8转子流量计9热水罐10管道泵11排气阀四、实验装置及流程四、实验装置及流程实验装置设有逆流和并流(报告上应标明流向)两种流程,通过换向阀门改变冷水的流向,进而测得两流体逆流或并流流动时的总传热系数。四、实验装置及流程四、实验装置及流程2主要设备仪表规格套管换热器:内管为紫铜管,管径do=6mm;换
4、热管长度l=1.075m;测温装置:Cu50型铜电阻配以数字温度显示仪;意义:电阻50欧姆热水发生器:2196mm,材质为不锈钢;加热器功率:1kW,由智能程序控温仪控制并显示其中温度;流量计:LZB15转子流量计,范围:0160L/h;LZB25转子流量计,范围:0400L/h。3.测量参数1)Wh,Wc,流量转子流量计2)温度铜电阻(果场温度变化小,需要测量精度高的仪器,若精度低可能测不出温差)3)特征尺寸d,l设备名牌标出五、实验步骤五、实验步骤1.熟悉流程、管线,检查各阀门的开启位置,熟悉各阀门的作用。流程:确定逆流并流,谁走管内谁走管外。(冷水走管内,热水走管外。为什么这样安排?)2
5、.将热水发生器水位约维持在其高度的2/3,把换向阀门组调配为逆流。3.打开总电源开关,通过智能程序控温仪设定加热器温度,通电加热并启动管道泵,开启热水调节阀调节热水流量为定值。(加热温度应控制在40C)4.当热水发生器温度接近设定值时开启冷水离心泵和出口阀,调节冷水阀使冷水流量为定值。实验过程中注意开启冷水槽上水阀勿使槽内水位下降太多。五、实验步骤五、实验步骤5.待冷、热水温度稳定后,记录冷、热水的进出口温度。(传热平衡,稳定后计录数据,实验存在热损失,Q=WhCph(T1T2)=WcCpc(t2t1)Q损,当Q热Q冷10时,即可产生剧烈湍流,一般总传热系数可高达30008000W/M2.K。
6、端部温差小 逆流换热,可达到1的端部温差。热损失小 只有板片边缘暴露,不需保温,热效率98%。适应性好,易调整 通过改变板片数目和组合方式即可调节换热能力,与变化的热负荷相匹配。流体滞留量小,对变化反应迅速,拆装简单,容易维护 板片是独立的单元体,拆装简单,可将密封垫密闭的板片拆开、清洗。结垢倾向低 高度紊流、光滑板表面,使积垢机率很小,且具自清洁功能,不易堵塞。低成本 使用一次冲压成型的波纹板片装配而成,金属耗量低,当使用耐蚀材料时,投资成本明显低于其他的换热器。板式换热器板式换热器缺点:处理能力不大,操作压力比较低,一般不超过20atm,受垫片耐热性的限制,操作温度不能太高,一般合成橡胶垫
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