第六章-凝结和沸腾换热-2.ppt
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1、6-2 沸腾换热现象沸腾换热现象定义定义:当液体与高于其饱和温度的壁面接触时,液体被加当液体与高于其饱和温度的壁面接触时,液体被加热汽化而产生大量汽泡的现象称为沸腾。热汽化而产生大量汽泡的现象称为沸腾。分类分类:沸腾有多种形式。如果液体的主体温度低于饱和温度,汽泡在沸腾有多种形式。如果液体的主体温度低于饱和温度,汽泡在固体壁面上固体壁面上 生成、长大,脱离壁面后又会在液体中凝结消失,这样的生成、长大,脱离壁面后又会在液体中凝结消失,这样的沸腾称为沸腾称为过冷沸腾过冷沸腾;若液体的主体温度达到或超过饱和温度,汽泡脱;若液体的主体温度达到或超过饱和温度,汽泡脱离壁面后会在液体中继续长大,直至冲出液
2、体表面,这样的沸腾称为离壁面后会在液体中继续长大,直至冲出液体表面,这样的沸腾称为饱和沸腾饱和沸腾。如果液体具有自由表面,不存在外力作用下的整体运动,。如果液体具有自由表面,不存在外力作用下的整体运动,这样的沸腾又称为这样的沸腾又称为大容器沸腾大容器沸腾(或池沸腾)(或池沸腾);如果液体沸腾时处于强;如果液体沸腾时处于强迫对流运动状态,则称之为迫对流运动状态,则称之为强迫对流沸腾强迫对流沸腾,如大型锅炉和制冷机蒸发,如大型锅炉和制冷机蒸发器的管内沸腾。器的管内沸腾。沸腾换热实例沸腾换热实例 锅炉中水变水蒸气的过程锅炉中水变水蒸气的过程 冷库中液态氨变为氨蒸汽的过程冷库中液态氨变为氨蒸汽的过程
3、炼油厂中重(原)油的汽化沸腾蒸馏过程炼油厂中重(原)油的汽化沸腾蒸馏过程a 大容器沸腾大容器沸腾(池内沸腾池内沸腾):加热壁面沉浸在具有自由表面的加热壁面沉浸在具有自由表面的液体中所发生的沸腾;液体中所发生的沸腾;b 强制对流沸腾:强制对流沸腾强制对流沸腾:强制对流沸腾加热表面加热表面Heated SurfaceLiquidflowBubble flowSlug flowAnnular flowMist flow6-2-2 气泡动力学简介气泡动力学简介不管哪种沸腾传热,在液体内部均产生气泡。因此了解沸腾不管哪种沸腾传热,在液体内部均产生气泡。因此了解沸腾传热必先了解气泡在沸腾过程中的行为,即气
4、泡动力学。传热必先了解气泡在沸腾过程中的行为,即气泡动力学。1.气泡的成长过程气泡的成长过程 实验表明,实验表明,沸腾只发生在加热面的某些点,而不是整个加热沸腾只发生在加热面的某些点,而不是整个加热面,这些产生气泡的点称为面,这些产生气泡的点称为汽化核心汽化核心,一般认为,壁面的凹穴,一般认为,壁面的凹穴和裂缝易残留气体,是最好的汽化核心。和裂缝易残留气体,是最好的汽化核心。2.气泡存在的条件气泡存在的条件气泡半径气泡半径R必须满足下列条件必须满足下列条件(克拉克拉贝龙方程贝龙方程)才能存在:才能存在:可见,随过热度(可见,随过热度(twts)增加,增加,Rmin减少,于是在减少,于是在同一加
5、热面上同一加热面上R Rmin的的凹坑数将增多,即汽化核凹坑数将增多,即汽化核心数增加,产生气泡的密心数增加,产生气泡的密度增加。换热得到增强。度增加。换热得到增强。通过对水在一个大气压下的大容器饱和沸腾换热过程的实验观察,可通过对水在一个大气压下的大容器饱和沸腾换热过程的实验观察,可以画出如下图所示的曲线,称为以画出如下图所示的曲线,称为饱和沸腾曲线饱和沸腾曲线。曲线的横坐标为曲线的横坐标为沸腾沸腾温差温差,或称为加热面的,或称为加热面的过热度过热度;纵坐标为热流密度;纵坐标为热流密度。该图。该图表征了大表征了大容器饱和沸腾的全部过程,共包括容器饱和沸腾的全部过程,共包括4个不同换热规律阶段
6、:自然对流、个不同换热规律阶段:自然对流、核态沸腾、过渡沸腾和稳定膜态沸腾,核态沸腾、过渡沸腾和稳定膜态沸腾,6-2-3 大容器沸腾饱和沸腾曲线大容器沸腾饱和沸腾曲线a.自然对流自然对流当沸腾温差当沸腾温差 比较小时(一般比较小时(一般55)(图中)(图中AB段),加热面段),加热面上只有少量汽泡产生,并且不脱离壁面,看不到明显的沸腾上只有少量汽泡产生,并且不脱离壁面,看不到明显的沸腾现象,热量传递主要靠液体的自然对流传递,因此可近似地现象,热量传递主要靠液体的自然对流传递,因此可近似地按自然对流换热计算。按自然对流换热计算。b.核态沸腾核态沸腾如果沸腾温差如果沸腾温差 继续增加,加热面上产生
7、的汽泡将迅速增多,继续增加,加热面上产生的汽泡将迅速增多,并逐渐长大,直到在浮升力的作用下脱离加热面,进入液体。并逐渐长大,直到在浮升力的作用下脱离加热面,进入液体。这时的液体已达到饱和,并这时的液体已达到饱和,并具有一定的过热度具有一定的过热度,因此汽泡在穿,因此汽泡在穿过液体时会继续被加热并长大,直至冲出液体表面而进入气相过液体时会继续被加热并长大,直至冲出液体表面而进入气相空间。由于加热面处液体的大量汽化以及液体被汽泡剧烈地扰空间。由于加热面处液体的大量汽化以及液体被汽泡剧烈地扰动,换热非常强烈,热流密度动,换热非常强烈,热流密度q q 随随 t t 迅速增加,直至出现迅速增加,直至出现
8、峰值峰值q qmaxmax(图中图中C点)。从点)。从B到到C这一阶段的这一阶段的沸腾状态被称为核沸腾状态被称为核态沸腾(或泡态沸腾)。态沸腾(或泡态沸腾)。其其汽泡的生成、长大及运动对换热汽泡的生成、长大及运动对换热起决定作用。起决定作用。核态沸腾的温差小(核态沸腾的温差小(55 t t505050),则热流密度,则热流密度 q q不仅没不仅没有增加,反而迅速降低至一有增加,反而迅速降低至一极小值极小值q qminmin(图中图中D点)。这是由于点)。这是由于产生的汽泡过多且连在一起形成了汽膜,覆盖在加热面上不易产生的汽泡过多且连在一起形成了汽膜,覆盖在加热面上不易脱离,使换热条件恶化所致。
9、这时的汽膜不断破裂成大汽泡脱脱离,使换热条件恶化所致。这时的汽膜不断破裂成大汽泡脱离壁面,其换热状态是不稳定的。离壁面,其换热状态是不稳定的。从从C到到D这一阶段这一阶段称为称为过渡沸过渡沸腾。腾。e.稳定膜态沸腾稳定膜态沸腾在在D D点之后,随着温差点之后,随着温差 t t的继续提高,加热面上开始形成一的继续提高,加热面上开始形成一层稳定的汽膜,此时的汽化在汽液界面上进行,热量除了以层稳定的汽膜,此时的汽化在汽液界面上进行,热量除了以导导热和对流热和对流的方式从加热面通过汽膜传到汽液界面外,的方式从加热面通过汽膜传到汽液界面外,热辐射传热辐射传热热方式的作用也随着方式的作用也随着 温差的增加
10、而加大,因此热流密度温差的增加而加大,因此热流密度q q也随也随之增大。从之增大。从D D点以后的沸腾换热状态称为点以后的沸腾换热状态称为膜态沸腾。膜态沸腾。两点说明:两点说明:(1)上上述述热热流流密密度度的的峰峰值值qmax 称称为为临临界界热热流流密密度度,亦亦称称烧烧毁毁点点,在在现现实实中中具具有有重重要要意意义义。例例如如,用用电电加加热热器器加加热热水水,则则一一旦旦热热流流密密度度达达到到并并超超过过峰峰值值,工工况况将将非非常常迅迅速速地地由由C点点沿沿虚虚线线跳跳到到膜膜态态沸沸腾腾线线上上的的E点点,壁壁面面温温度度会会急急剧剧升升高高到到1000以以上上,导导致致加加热
11、热面面因因温温度度过过高高而而烧烧毁毁。一一般般用用核核态态沸沸腾腾转转折折点点DNB作作为为监监视视接接近近qmax的的警警戒戒。这这一一点点对对热热流流密度可控和温度可控的两种情况都非常重要。密度可控和温度可控的两种情况都非常重要。(2)对对稳稳定定膜膜态态沸沸腾腾,由由于于热热量量传传递递必必须须穿穿过过热热阻阻较较大大的的汽汽膜膜,所以换热系数比凝结小得多。所以换热系数比凝结小得多。6-2-4 沸腾换热计算式沸腾换热计算式1 大容器饱和核态沸腾大容器饱和核态沸腾 影响核态沸腾的因素主要是过热度和汽化核心数,而汽化核影响核态沸腾的因素主要是过热度和汽化核心数,而汽化核心数受表面材料、表面
12、状况、压力等因素的支配,所以沸腾换心数受表面材料、表面状况、压力等因素的支配,所以沸腾换热的情况液比较复杂,导致了有关计算公式的分歧较大。热的情况液比较复杂,导致了有关计算公式的分歧较大。影响核态沸腾换热的因素可归纳为影响核态沸腾换热的因素可归纳为其中其中Cw为沸腾液体与接触表面材料有关的系数。为沸腾液体与接触表面材料有关的系数。常用的关于核态沸腾换热的经验计算公式有两个常用的关于核态沸腾换热的经验计算公式有两个(1 1)对于)对于水的大容器饱和核态沸腾水的大容器饱和核态沸腾,推荐采用,推荐采用米海米海 耶夫耶夫公式,适用压力范围:公式,适用压力范围:10105 54 4 10106 6 Pa
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