第2章 传热.ppt
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1、第二章第二章传热传热本章重点和难点本章重点和难点:掌握导热、对流换热的基本规律及计算方法;掌握导热、对流换热的基本规律及计算方法;熟悉各种热交换设备的结构和特点;熟悉各种热交换设备的结构和特点;掌握稳定综合传热过程的计算;掌握稳定综合传热过程的计算;了解强化传热和热绝缘的措施。了解强化传热和热绝缘的措施。2第一节第一节概述概述热量传递原因热量传递原因n物体内物体内或或系统内系统内存在存在温度差温度差。n热量从高温处向低温处的传递热量从高温处向低温处的传递.热力学热力学:研究物体的平衡状态,确定状态转变所需能量。研究物体的平衡状态,确定状态转变所需能量。传热学传热学:研究传热速率研究传热速率。T
2、1T223传热问题研究的两种情况传热问题研究的两种情况n强化传热强化传热如各种如各种换热设备换热设备中的传热;中的传热;n削弱传热削弱传热如对如对设备和管道的保温设备和管道的保温(冬天防寒衣)、(冬天防寒衣)、保冷保冷(夏天冰棒箱,冰块),以减少热(夏天冰棒箱,冰块),以减少热(冷)损失(冷)损失。34本章的研究内容本章的研究内容传热的基本原理及在化工中的应用;传热的基本原理及在化工中的应用;影响传热的因素影响传热的因素;控制传热速率的一般规律控制传热速率的一般规律;传热设备与保温方法传热设备与保温方法;学会能源的利用(节能)学会能源的利用(节能)45 5n能能源源、化化工工、动动力力、冶冶金
3、金机机械械及及建建筑筑等等工工业业部部门门中都涉及许多传热的问题中都涉及许多传热的问题n化化工工生生产产中中的的很很多多过过程程和和单单元元操操作作(如如蒸蒸馏馏、蒸蒸发、干燥、结晶等)发、干燥、结晶等)都需要进行加热或冷却都需要进行加热或冷却n化化学学反反应应通通常常要要在在一一定定的的温温度度下下进进行行,为为了了达达到到并并保保持持一一定定的的温温度度,就就需需要要向向反反应应器器输输入入或或从从它它输出热输出热n传传热热过过程程普普遍遍地地存存在在于于化化工工生生产产中中,且且具具有有极极其其重要的作用重要的作用传热在化学工程中的应用传热在化学工程中的应用6热量传递基本方式热量传递基本
4、方式热的传递是由于系统内或物体内温度不同而引起的,根热的传递是由于系统内或物体内温度不同而引起的,根据传热机理不同,传热的基本方式有三种:据传热机理不同,传热的基本方式有三种:n热传导热传导(conduction):直接接触的物体间n对流传热对流传热(convection):自然对流,强制对流n辐射传热辐射传热(radiation)n在实际传热过程中,上面三种基本形式可以单独存在、亦在实际传热过程中,上面三种基本形式可以单独存在、亦可以可以两、三种形式同时存在;或者某形式为主,其他可忽两、三种形式同时存在;或者某形式为主,其他可忽略略67热传导热传导(又称导热又称导热)n物体各部分之间不发生相
5、对位移,仅借分子、原子物体各部分之间不发生相对位移,仅借分子、原子和自由电子等微观粒子的热运动而引起的热量传递和自由电子等微观粒子的热运动而引起的热量传递称为热传导。称为热传导。1、金属金属(优良导电(优良导电/热体):靠热体):靠自由电子自由电子运动;运动;2、不良导体(固)和大多数液体不良导体(固)和大多数液体:靠:靠晶格振动晶格振动(原子、(原子、分子在分子在其平衡位置附近的振动、碰撞等);其平衡位置附近的振动、碰撞等);3、气体气体:靠分子的:靠分子的不规则运动不规则运动和碰撞。和碰撞。n热传导一般在固体、静止或滞流流体中进行。热传导一般在固体、静止或滞流流体中进行。T1T278 8热
6、对流热对流n流流体体各各部部分分之之间间发发生生相相对对位位移移所所引引起起的的热热传传递递过过程程称称为为热热对流。对流。热对流仅发生在流体中。热对流仅发生在流体中。n对流传热:流体与固体壁面之间的传热过程,传导对流传热:流体与固体壁面之间的传热过程,传导+对流。对流。n热对流的两种方式:热对流的两种方式:强制对流:强制对流:因泵(或风机)或搅拌等外力所导致的对流称为强制对流。因泵(或风机)或搅拌等外力所导致的对流称为强制对流。自然对流:自然对流:由由于于流流体体各各处处的的温温度度不不同同而而引引起起的的密密度度差差异异,致致使使流流体体产产生生相相对对位位移,这种对流称为自然对流。移,这
7、种对流称为自然对流。n流流动动的的原原因因不不同同,对对流流传传热热的的规规律律也也不不同同。在在同同一一流流体体中中有可能同时发生自然对流和强制对流。有可能同时发生自然对流和强制对流。9对流传热对流传热Convectionl机理机理:流体的宏观位移流体的宏观位移.这种传递方式仅在流这种传递方式仅在流体中进行。体中进行。910分类:分类:1、自然对流:因温差引起流体流动;它由于流自然对流:因温差引起流体流动;它由于流体各部分温度的不均匀分布,造成体各部分温度的不均匀分布,造成密度的差异密度的差异,在在浮力浮力的作用下,流体发生相对流动,形成热的作用下,流体发生相对流动,形成热量的交换。此为自然
8、对量的交换。此为自然对 流。流。2 2、强制对流:人为促使流体流动(滞、湍)。、强制对流:人为促使流体流动(滞、湍)。101111热辐射热辐射n因热的原因而产生的电磁波在空间的传递,称为热辐射。n所有物体都能将热以电磁波的形式发射出去,而不需要任何介质。n任何物体只要在绝对零度以上都能发射辐射能,但是只有在物体温度较高的时候,热辐射才能成为主要的传热形式。12同时进行导热、对流传热及辐射传热同时进行导热、对流传热及辐射传热1213化工生产中的对流传热过程化工生产中的对流传热过程在化工生产中的对流传热过程,往往是指流体与固体壁面直接接触时的热量传递(包括了层流底层中的热传导)。131414传热过
9、程中热、冷流体热交换的方式传热过程中热、冷流体热交换的方式n直接接触式换热和混合换热器n蓄热式换热和蓄热器n间壁式换热和间壁式换热器1515典型的间壁式换热器典型的间壁式换热器换热器是实现传热过程的基本设备,简单介绍典型间壁式换热器:n流体与固体壁面传热称为对流传热过程n冷、热流体各在固体壁面的一侧,热流体通过壁面将热量传递给冷流体,两者互不混合。套管式换热器单程管壳式换热器双程管壳式换热器1616套管式换热器列管式(单管程单壳程)双管程双壳程1717传热速率和热通量传热速率和热通量n传热速率(又称热流量)是指在单位时间内通过传热面的热量,用Q表示,单位为Wn热通量(又称传热速度)是指单位传热
10、面积的传热速率,用q表示,单位为W/m2n自然界中传递过程的普遍关系为:传递过程速率与过程推动力成正比,与过程的阻力成反比1818稳态传热和非稳态传热稳态传热和非稳态传热n稳态传热:传热系统中不积累能量的传热过程特点:温度分布不随时间而变,传热速率在任何时间都为常数连续生产过程中的传热n非稳态传热:传热系统中温度分布随时间而变化间歇操作、连续生产开停工阶段输入的能量等于输出的能量1919第二节第二节热传导热传导一、傅立叶定律1温度场和温度梯度温度场(temperaturefield):某一瞬间空间中各点的温度分布,称为温度场。物体的温度分布是空间坐标和时间的函数,即t=f(x,y,z,)(4-
11、1)式中:t温度;x,y,z空间坐标;时间。2020一维温度场一维温度场:若温度场中温度只沿着一个坐标方向变化。若温度场中温度只沿着一个坐标方向变化。一维温度场的温度分布表达式为:一维温度场的温度分布表达式为:t=f(x,)(4-1a)等温面的特点等温面的特点:(1 1)等温面不能相交;)等温面不能相交;(2 2)沿等温面无热量传递。)沿等温面无热量传递。不稳定温度场不稳定温度场:温度场内如果各点温度随时间而改变。温度场内如果各点温度随时间而改变。稳定温度场稳定温度场:若温度不随时间而改变。若温度不随时间而改变。等温面等温面:温度场中同一时刻相同温度各点组成的面。温度场中同一时刻相同温度各点组
12、成的面。2121 注注意意:沿沿等等温温面面将将无无热热量量传传递递,而而沿沿和和等等温温面面相相交交的的任任何何方向,因温度发生变化则有热量的传递。方向,因温度发生变化则有热量的传递。对对于于一一维维温温度度场场,等等温温面面x及及(x+x)的的温温度度分分别别为为t(x,)及及t(x+x,),则两等温面之间的平均温度变化率为:,则两等温面之间的平均温度变化率为:温度梯度温度梯度:温温度度梯梯度度是是向向量量,其其方方向向垂垂直直于于等等温温面面,并并以以温温度度增增加加的的方方向为正。向为正。2222傅立叶定律是热传导的基本定律,它指出:单位时间内传导的傅立叶定律是热传导的基本定律,它指出
13、:单位时间内传导的热量与温度梯度及垂直于热流方向的截面积成正比,即热量与温度梯度及垂直于热流方向的截面积成正比,即式中式中Q单位时间传导的热量,简称传热速率,单位时间传导的热量,简称传热速率,wA导热面积,即垂直于热流方向的表面积,导热面积,即垂直于热流方向的表面积,m2 导热系数导热系数(thermal conductivitythermal conductivity),w/m.kw/m.k。式中的负号指热流方向和温度梯度方向相反式中的负号指热流方向和温度梯度方向相反。2 傅立叶定律傅立叶定律是热传导的基本定律傅立叶定律是热传导的基本定律傅立叶定律是热传导的基本定律傅立叶定律是热传导的基本定
14、律.2323ndSQt+ttt-tt/n图图 温度梯度和傅立叶定律温度梯度和傅立叶定律24导热系数导热系数n导热系数数值上等于单位时间、单位面积、单位温度梯度下传递的热量。n=f(物质的组成,结构,t,P)24 导热系数表征物质导热能力的大小,是物质的物理性质之一,导热系数表征物质导热能力的大小,是物质的物理性质之一,其值与物质的组成、结构、密度、温度及压强有关。其值与物质的组成、结构、密度、温度及压强有关。=-Q/(Adt/dx)25导热系数导热系数的大致范围的大致范围物质种类 导热系数/W/(m)气体 0.0060.6液体 0.07-0.7纯金属 1001400非导固体 0.23.0金属
15、15420绝热材料 0.25 金属的热导率最大,非金属固体次之,液体的较小,而气体的最小。26固体的导热系数固体的导热系数多数与温度成正比:=o(1+at)纯金属随温度升高而降低,非金属随温度升高而增大.热传导过程中,物体各处温度不等,所以计算,应取最高最低平均温度下的值;或是各温度下的的平均值.27常见气体的导热系数常见气体的导热系数1-水蒸气2-氧3-二氧化碳4-空气5-氮6-氩2828如图所示:如图所示:bt1t2Qtt1t2obx平壁壁厚为平壁壁厚为b b,壁面积为,壁面积为A A;壁壁的的材材质质均均匀匀,导导热热系系数数不不随温度变化,视为常数;随温度变化,视为常数;平平壁壁的的温
16、温度度只只沿沿着着垂垂直直于于壁壁面面的的x x轴轴方方向向变变化化,故故等等温温面面皆皆为为垂垂直于直于x x轴的平行平面。轴的平行平面。平壁侧面的温度平壁侧面的温度t t1 1及及t t2 2恒定。恒定。二、平壁的稳定热传导1 单层平壁的热传导2929 式式中中t=tt=t1 1-t-t2 2为为导导热热的的推推动动力力(driving driving forceforce),而而R=b/AR=b/A则为导热的热阻则为导热的热阻(thermal resistancethermal resistance)。根据傅立叶定律根据傅立叶定律 分分离离积积分分变变量量后后积积分分,积积分分边边界界条
17、条件件:当当x x=0=0时时,t=t=t t1 1;x=bx=b时,时,t=tt=t2 2,3030Qb1b2b3xtt1t2t3t4如图所示:以三层平壁为例如图所示:以三层平壁为例假假定定各各层层壁壁的的厚厚度度分分别别为为b b1 1,b b2 2,b b3 3,各各层层材材质质均均匀匀,导导热热系系数数分分别别为为1 1,2 2,3 3,皆皆视视为为常数;常数;层层与与层层之之间间接接触触良良好好,相相互互接接触触的的表表面面上上温温度度相相等等,各各等等温温面面亦皆为垂直于亦皆为垂直于x x轴的平行平面。轴的平行平面。壁壁的的面面积积为为A A,在在稳稳定定导导热热过过程程中,穿过各
18、层的热量必相等。中,穿过各层的热量必相等。2 多层平壁的稳定热传导3131第一层第一层第三层第三层第二层第二层对于稳定导热过程:对于稳定导热过程:Q1=Q2=Q3=Q3232同理,对具有同理,对具有n层的平壁,穿过各层热量的一般公式为层的平壁,穿过各层热量的一般公式为式中式中i为为n层平壁的壁层序号。层平壁的壁层序号。3333例例:某某冷冷库库外外壁壁内内、外外层层砖砖壁壁厚厚均均为为12cm,中中间间夹夹层层厚厚10cm,填填以以绝绝缘缘材材料料。砖砖墙墙的的热热导导率率为为0.70w/mk,绝绝缘缘材材料料的的热热导导率率为为0.04w/mk,墙墙外外表表面面温温度度为为10,内内表表面面
19、为为-5,试试计计算算进进入入冷冷库库的的热热流密度及流密度及绝缘绝缘材料与材料与砖墙砖墙的两接触面上的温度。的两接触面上的温度。按温度差分配计算按温度差分配计算t2、t3解解:根根据据题题意意,已已知知t1=10,t4=-5,b1=b3=0.12m,b2=0.10m,1=3=0.70w/mk,2=0.04w/mk。按按热热流密度公式流密度公式计计算算q:3434Qt2t1r1rr2drL如图所示:如图所示:设设圆圆筒筒的的内内半半径径为为r1,内内壁壁温温度度为为t1,外外半半径径为为r2,外外壁壁温温度度为为t2。温温度度只只沿沿半半径径方方向向变变化化,等等温温面面为为同同心心圆圆柱柱面
20、面。圆圆筒筒壁壁与与平平壁不同点是其面随半径而壁不同点是其面随半径而变变化。化。在在半半径径r处处取取一一厚厚度度为为dr的的薄薄层层,若若圆圆筒筒的的长长度度为为L,则则半半径径为为r处处的的传热传热面面积为积为A=2rL。三、圆筒壁的稳定热传导1 单层圆筒壁的稳定热传导3535将上式分离变量积分并整理得将上式分离变量积分并整理得根据傅立叶定律,对此薄圆筒层可写出传导的热量为根据傅立叶定律,对此薄圆筒层可写出传导的热量为上式也可写成与平壁热传导速率方程相类似的形式,即上式也可写成与平壁热传导速率方程相类似的形式,即3636上两式相比较,可得上两式相比较,可得其中其中式中式中rm圆筒壁的对数平
21、均半径,圆筒壁的对数平均半径,mAm圆筒壁的内、外表面对数平均面积,圆筒壁的内、外表面对数平均面积,m2当当A2/A12时,可认为时,可认为Am=(A1+A2)/23737r1r2r3r4t1t2t3t4对对稳稳定定导导热热过过程程,单单位位时时间间内内由由多多层层壁壁所所传传导导的的热热量量,亦亦即即经过各单层壁所传导的热量。经过各单层壁所传导的热量。如图所示:以三层圆筒壁为例。如图所示:以三层圆筒壁为例。假假定定各各层层壁壁厚厚分分别别为为b1=r2-r1,b2=r3-r2,b3=r4-r3;各各层层材材料料的的导导热热系系数数1,2,3皆皆视为视为常数;常数;层层与与层层之之间间接接触触
22、良良好好,相相互互接接触触的的表表面面温温度度相相等等,各各等等温面皆温面皆为为同心同心圆圆柱面。柱面。2 多层圆筒壁的稳定热传导3838 多多层层圆圆筒筒壁壁的的热热传传导导计计算算,可可参参照照多多层层平平壁壁。对对于于第第一一、二、三层圆筒壁有二、三层圆筒壁有3939根据各层温度差之和等于总温度差的原则,整理上三式可得根据各层温度差之和等于总温度差的原则,整理上三式可得同理,对于同理,对于n层圆筒壁,穿过各层热量的一般公式为层圆筒壁,穿过各层热量的一般公式为注注:对对于于圆圆筒筒壁壁的的稳稳定定热热传传导导,通通过过各各层层的的热热传传导导速速率率都都是是相同的,但是热通量却不相等。相同
23、的,但是热通量却不相等。4040分分析析:当当r1不不变变、r0增增大大时时,热热阻阻R1增增大大,R2减减小小,因因此此有有可能使可能使总热总热阻(阻(R1+R2)下降,)下降,导导致致热损热损失增大失增大。通通常常,热热损损失失随随着着保保温温层层厚厚度度的的增增加加而而减减少少。对对于于小小直直径径圆圆管管外外包包扎扎性性能能不不良良的的保保温温材材料料,随随着着保保温温层层厚厚度度的的增增加加,可可能能反而使热损失增大。反而使热损失增大。假假设设保保温温层层内内表表面面温温度度为为t1,环环境境温温度度为为tf,保保温温层层的的内内、外外半半径径分分别别为为r1和和r0,保保温温层层的
24、的导导热热系系数数为为,保保温温层层外外壁壁与与空空气之气之间间的的对对流流传热传热系数系数为为。热损失为:热损失为:保温层的临界直径4141上上式式对对r0求求导导,可求出当,可求出当Q最大最大时时的的临临界半径,即界半径,即当当保保温温层层的的外外径径do2/时时,增增加加保保温温层层的的厚厚度度才才使使热热损损失失减减少。少。对对管管径径较较小小的的管管路路包包扎扎较较大大的的保保温温材材料料时时,要要核核算算d0是是否否小小于于dc。临界半径:临界半径:rc=/或或dc=2/4242例例在在一一 603.5mm的的钢钢管管外外层层包包有有两两层层绝绝热热材材料料,里里层层为为40mm的
25、的氧氧化化镁镁粉粉,平平均均导导热热系系数数=0.07W/m,外外层层为为20mm的的石石棉棉层层,其其平平均均导导热热系系数数=0.15W/m。现现用用热热电电偶偶测测得得管管内内壁壁温温度度为为500,最最外外层层表表面面温温度度为为80,管管壁壁的的导导热热系系数数=45W/m。试求每米管长的热损失及两层保温层界面的温度。试求每米管长的热损失及两层保温层界面的温度。解:每米管长的热损失解:每米管长的热损失此处,此处,r1=0.053/2=0.0265mr2=0.0265+0.0035=0.03mr3=0.03+0.04=0.07mr4=0.07+0.02=0.09m4343保温层界面温度
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