化工原理传热课件(精品).ppt
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1、第4章 传热1主要内容 4.1 概述 4.2 热传导 4.3 对流传热概述 4.4 对流传热系数关联式 4.5 传热过程计算 4.6 辐射传热 4.7 换热器2基本要求l了解热传导基本原理,掌握傅立叶定律及平壁、圆筒壁的热传导计算;l了解对流传热的基本原理、牛顿冷却定律及影响对流传热的因素;掌握对流传热系数的物理意义和经验关联式的用法、使用条件及注意事项;l了解辐射传热的基本概念及基本定律;l熟练掌握传热过程的计算,传热基本方程式、热流量、平均传热温度差、总传热系数的计算;了解强化传热过程的途径;l了解工业生产中常用的换热器类型、结构、特点;掌握列管式换热器的设计、选型。34.1 概述第4章
2、传 热4传热热量从高温度区向低温度区移动的过程称为热量传递,简称传热。一是强化传热过程,如各种换热设备中的传热。二是削弱传热过程,如对设备或管道的保温,以减少热损失。化工生产中对传热过程的要求概述传热的推动力温度差 传热的方向高温向低温 54.1 概述4.1.1 传热的基本方式第4章 传 热61.热传导(又称导热)若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称为热传导(又称导热)。相互接触的物质之间静止的物质内部层流流动的物质内部热传导(导热)发生在71.热传导(又称导热)热传导的机理 在金属固体中,热传导起因于自由电子的运动;在不良导体的固体中和
3、大部分液体中,热传导是通过晶格结构的振动,即原子、分子在平衡位置附近的振动来实现的;在气体中,热传导则是由于分子不规则运动而引起的。8 流体各部分之间发生相对位移所引起的热传递过程称为热对流(简称对流)。热对流仅发生在流体中。依据流体中产生对流的原因,又可将对流分为:对流2.热对流(对流)自然对流强制对流9 流体流过固体表面时发生传热过程,即是热由流体传到固体表面(或反之)的过程,通常将它称为对流传热(又称为给热)。2.热对流(对流)对流传热注意:热对流和对流传热是两个不同的概念。103.热辐射 因热的原因而产生的电磁波在空间的传递,称为热辐射。热辐射的特点是:热辐射 不需要任何介质,可以在真
4、空中传播;不仅有能量的传递,而且还有能量形式的转移;任何物体只要在热力学温度零度以上,都能发射辐射能,但是只有在物体温度较高时,热辐射才能成为主要的传热方式。114.1 概述4.1.1 传热的基本方式4.1.2 传热过程中热、冷流体(接触)热交换的方式121.直接接触式换热和混合式换热器132.蓄热式换热和蓄热器143.间壁式换热和间壁式换热器热流体侧的对流传热 间壁的导热冷流体侧的对流传热三个串联传热环节图4-3 间壁两侧流体间传热对流传热导热对流传热154.1 概述4.1.1 传热的基本方式4.1.2 传热过程中热、冷流体(接触)热交换的方式4.1.3 典型的间壁式换热器161.套管式换热
5、器172.管壳式换热器壳体、管板、管束、顶盖(封头)、挡板 纵向横向182.管壳式换热器19图4-5 单程管壳式换热器1-外壳 2-管束 3、4-接管 5-封头 6-管板 7-挡板 8-泄水池 2.管壳式换热器动画202.管壳式换热器图4-6 双程管壳式换热器1壳体 2管束 3挡板 4隔板动画214.1 概述4.1.1 传热的基本方式4.1.2 传热过程中热、冷流体(接触)热交换的方式4.1.3 典型的间壁式换热器4.1.4 传热速率和热通量22q,单位面积的传热速率,J/(s,m2),W/m2。Q,单位时间内通过传热面的热量,J/s,W。基本概念传热速率热通量整个传热面的热阻单位传热面积的热
6、阻传热速率=传热推动力(温度差)/传热热阻234.1 概述4.1.1 传热的基本方式4.1.2 传热过程中热、冷流体(接触)热交换的方式4.1.3 典型的间壁式换热器4.1.4 传热速率和热通量4.1.5 稳态传热和非稳态传热24稳态传热和非稳态传热如不加说明一般都指稳态传热过程。物理量不随时间而变物理量不随时间变化稳态传热非稳态传热254.1 概述4.1.1 传热的基本方式4.1.2 传热过程中热、冷流体(接触)热交换的方式4.1.3 典型的间壁式换热器4.1.4 传热速率和热通量4.1.5 稳态传热和非稳态传热4.1.6 载热体及其选择26 在化工生产中,物料在换热器内被加热或冷却时,通常
7、需要用另一种流体供给或取走热量,此种流体称为载热体。1.定义起加热作用起冷却作用 载热体高温载热体(加热剂)低温载热体(冷却剂)272.载热体的选择及常用载热体 载热体的温度易调节控制;载热体的饱和蒸气压较低,加热时不易分解;载热体的毒性小,不易燃、易爆,不易腐蚀设备;价格便宜,来源容易。载热体的选择要求加热剂适用温度,热水40100饱和蒸汽100180矿物油180250联苯混合物255380(蒸汽)熔盐142530烟道气加热剂1000 冷却剂 适用温度,水080 空气30盐水015氨蒸汽 非金属固体 液体 气体 T,气体,水,其它液体的 。324.2 热传导4.2.1 基本概念和傅里叶定律4
8、.2.2 导热系数4.2.3 通过平壁的稳态热传导331.单层平壁的热传导假设:导热系数不随温度变化,或可取平均值;一维稳态;忽略热损失。图4-8 单层平壁热传导34对平壁一维稳态热传导 积分并整理得1.单层平壁的热传导导热热阻单层平壁的热传导速率方程式352.多层平壁的热传导图4-9 三层平壁热传导假设:导热系数不随温度变化,或可取平均值;一维稳态;忽略热损失;没有接触热阻。362.多层平壁的热传导显然,通过每一层的Q=常数,或q=常数推广至n层平壁,多层平壁的热传导速率方程式372.多层平壁的热传导 思考:厚度相同的三层平壁传热,温度分布如图所示,哪一层热阻最大,说明各层的大小排列。t1t
9、2t2t4t3温差与热阻的关系:各层的温差与热阻成正比,温差越大,热阻越大。382.多层平壁的热传导影响因素:接触材料的种类及硬度接触面的粗糙程度接触面的压紧力空隙内的流体性质 接触热阻一般通过实验测定或凭经验估计接触热阻接触热阻394.2 热传导4.2.1 基本概念和傅里叶定律4.2.2 导热系数4.2.3 通过平壁的稳态热传导4.2.4 通过圆筒壁的稳态热传导40图4-11 单层圆筒壁的热传导1.单层圆筒壁的热传导假设:一维稳态温度场。Q为常数,但传热面积S和热通量q均随半径而变。41通过该薄圆筒壁的传热速率可以表示为 积分并整理得微分式 积分式 1.单层圆筒壁的热传导42可写成与单层平壁
10、热传导速率方程相类似的形式 其中:圆筒壁的对数平均面积1.单层圆筒壁的热传导或单层圆筒壁的热传导速率方程式圆筒壁的对数平均半径注:当 r2/r1TWTTW热流体501.对流传热速率方程对热流体而言:对冷流体而言:若热流体走管内,冷流体走管外:具体表达式:热流体冷流体twTwtT511.对流传热速率方程热流体冷流体twTwtT采用平均传热系数表示:流体与壁面温差的平均值平均对流传热系数对流传热热阻牛顿冷却定律思考:写出图示的冷、热流体牛顿冷却定律的具体表达式?牛顿冷却定律并非从理论上推导的结果,而只是一种推论,是一个实验定律。522.对流传热系数物理意义:表示单位温度差下,单位传热面积的对流传热
11、速率,W/(m2);反映对流传热的快慢,越大,对流传热越快;不是流体本身的物理性质,与流体的流动状态、有无相变、流体物性、壁面情况、流体流动的原因等有关。532.对流传热系数空气中水中总之:油类中的量级544.3 对流传热概述4.3.1 对流传热速率方程和对流传热系数4.3.2 对流传热机理简介55 对流传热是借流体质点的移动和混合而完成的,因此对流传热与流体流动状况密切相关。对流传热图4-13 对流传热的温度分布情况1.对流传热分析56层流内层缓冲层湍流核心 湍流边界层传热方式热传导热传导和对流对流1.对流传热分析温度梯度 较大居中较小热阻 较大居中较小 对流传热是集热对流和热传导于一体的综
12、合现象。对流传热的热阻主要集中在层流内层,因此,减薄层流内层的厚度是强化对流传热的主要途径。572.热边界层 靠近壁面的存在温度梯度的薄流体层定义为热边界层。在热边界层以外的区域,流体的温度基本上相同,即温度梯度可视为零。热边界层图 4-14 平板上的热边界层o58 若紧靠壁面处薄层流体内的传热只能是热传导,则传热速率可用傅里叶定律表示,即 紧靠壁面处薄层流体的温度梯度2.热边界层 根据牛顿冷却定律,流体和壁面间的对流传热速率方程为换热器任一截面上与热流体相接触一侧的壁温 换热器任一截面上热流体的平均温度59因此有 上式为对流传热系数的另一定义式,该式表明,对于一定的流体和温度差,只要知道壁面
13、附近的流体层的温度梯度,就可由该式求得。热边界层的厚薄影响层内的温度分布,因而影响温度梯度。当边界层内、外侧的温度差一定时,热边界层愈薄,则(dt/dy)w愈大,因而就愈大。反之,则相反。2.热边界层60 流体在管内流动时,热边界层的发展过程也和流动边界层相似。流体进入管口后,边界层开始沿管长而增厚;在距管入口一定距离处,于管子中心相汇合,边界层厚度即等于管子的半径,此时称为充分发展流动。流体在管内传热时,从开始加热(或冷却)到达到基本稳定的这一段距离称为进口段。2.热边界层614.3 对流传热概述4.3.1 对流传热速率方程和对流传热系数4.3.2 对流传热机理简介4.3.3 保温层的临界直
14、径62保温层的临界直径问题:保温层越厚,保温效果越好吗?或临界半径 临界直径 63保温层的临界直径图4-15 保温层的临界直径dc故Q有极大值。644.4 传热过程计算4.4.1 热量衡算4.4.2 总传热速率微分方程和总传热系数4.4.3 平均温度差法和总传热速率方程4.4.4 总传热速率方程的应用4.4.5 传热单元数法65换热器的热负荷(传热任务)热流体:Wh cph T1冷流体:Wc cpc t1冷流体:t2热流体:T2(1)无相变时:(2)有相变时(无温度变化):假设无热损失,则:热流体放出的热量=冷流体吸收的热量。66热量衡算式(3)有温变也有相变过程,需分段计算例:在1atm下,
15、120、W(kg/s)过热蒸汽变为60 水,求单位时间放出的热量。120 蒸汽100 蒸汽 100 水 60 水123674.4 传热过程计算4.4.1 热量衡算4.4.2 总传热速率微分方程和总传热系数68 通过换热器中任一微元面积dS的间壁两侧流体的传热速率方程,可以仿照对流传热速率方程写出,即1.总传热速率微分方程热流体冷流体tT69 总传热系数必须和所选择的传热面积相对应,选择的传热面积不同,总传热系数的数值也不同。总传热速率微分方程1.总传热速率微分方程70显然有 管内径管外径平均管径 工程上大多以外表面积为基准,故后面讨论中,除非特别说明,都是基于外表面积的总传热系数。1.总传热速
16、率微分方程712.总传热系数 总传热系数 K 综合反映传热设备性能,流动状况和流体物性对传热过程的影响,倒数 1/K 称为传热过程的总热阻。取得K的途径:(1)分析计算(2)实验查定(3)经验数据72 两流体通过管壁的传热包括以下过程:热流体在流动过程中将热量传给管壁的对流传热;通过管壁的热传导;管壁与流动中的冷流体之间的对流传热。2.总传热系数1)总传热系数的计算热流体冷流体twtTwT73 对稳态传热过程,各串联环节的传热速率必然相等,即 或2.总传热系数移项后相加,得热流体冷流体twtTwT742.总传热系数上式两边均除以,并利用,得比较 75基于管内表面积的局部总传热系数 基于平均表面
17、积的局部总传热系数 基于管外表面积的局部总传热系数 得2.总传热系数76设计中应考虑污垢热阻的影响,即 管壁外表面污垢热阻管壁内表面污垢热阻总传热系数计算式某些常见流体的污垢热阻的经验值可查附录。2.总传热系数污垢热阻(又称污垢系数)因为垢层导热系数很小,即使厚度不大,垢层热阻也很大,往往会成为主要热阻,必须给予足够重视。77提高总传热系数途径的分析 总热阻=管内热阻+管内垢阻+壁阻+管外垢阻+管外热阻壁阻总热阻管内热阻管内垢阻管外垢阻管外热阻2.总传热系数782.总传热系数对平壁或薄管壁,ddi do dm,且管壁热阻和污垢热阻可以忽略。管壁内侧对流传热控制若管壁内、外侧对流传热控制相当若,
18、则若管壁外侧对流传热控制,则79l 欲提高K值,强化传热,最有效的办法是减小控制热阻。l 当两侧对流传热系数相差较大时,K近似等于 中小者。2.总传热系数802.总传热系数2)K的实验查定3)总传热系数的经验值(查P229表4-6)在有关传热手册和专著中载有某些情况下 K 的经验数值,可供设计参考。81练 习 题 目思考题作业题:3、41.什么叫热阻?试说明在多层平壁和多层筒壁热传导中应用热阻的优点。2.换热器中总的传热热阻包括哪几部分?在强化传热中,如何有效地减小热阻?824.4 传热过程计算4.4.1 热量衡算4.4.2 总传热速率微分方程和总传热系数4.4.3 平均温度差法和总传热速率方
19、程83 传热为稳态操作过程;两流体的比热容均为常量(可取为换热器进、出口下的平均值);总传热系数K为常量,即K值不随换热器的管长而变化;换热器的热损失可以忽略。为了积分式,作以下简化假定:84冷流体温度 热流体温度 1.恒温传热时的平均温度差Tt蒸汽冷凝液体沸腾S851)逆流和并流时的平均温度差逆流并流2.变温传热时的平均温度差图4-16 变温传热时的温度变化(a)逆流(b)并流86 以逆流为例,推导出计算平均温度差的通式。常量常量二、变温传热时的平均温度差87因此,及 都是直线关系,可分别表示为 2.变温传热时的平均温度差 两式相减t与Q呈直线关系。88图4-17 逆流时平均温度差的推导2.
20、变温传热时的平均温度差89由前述假定知K为常量,故积分上式可得总传热速率方程式2.变温传热时的平均温度差因此90对数平均温度差上式为逆流和并流时计算平均温度差的通式。在工程计算中,当 时,可用算术平均温度差()代替对数平均温度差,其误差不超过4%。2.变温传热时的平均温度差912)错流和折流时的平均温度差2.变温传热时的平均温度差图4-18 错流和折流示意图(a)错流(b)折流错流 折流 92温差校正系数 采 用 安 德 伍 德(Underwood)和 鲍 曼(Bowman)图算法 2.变温传热时的平均温度差2)错流和折流时的平均温度差按逆流计算的对数平均温差 错流和折流的平均温差 93 温度
21、差校正系数t值可根据P和R两因数从图4-19中的相应图中查得。2.变温传热时的平均温度差94温差修正曲线(P232)95 值恒小于1,这是由于各种复杂流动中同时存在逆流和并流的缘故。通常在换热器的设计中规定,值不应小于0.8。若低于此值,则应考虑增加壳方程数,将多台换热器串联使用,使传热过程接近于逆流。2.变温传热时的平均温度差962.变温传热时的平均温度差3)流向的选择任务:冷流体被加热,求加热剂消耗量。(1)流体最终温度和载热体消耗量比较:T1T2t1t2并流逆流:t1并流:t2逆流T1T2t1t2972.变温传热时的平均温度差(2)传热温差的比较500C 20C150C 80C并流500
22、C 80C150C 20C逆流982.变温传热时的平均温度差总结:l一般情况下,逆流优于并流,工程上,多采用逆流操作:当流体进、出口温度已经确定时,逆流操作的平均温度差比并流时大,传递相同热量Q,所需传热面积小,而且可以节省加热介质或冷却介质的用量。l某些情况下,只能采用并流操作:(1)热敏性物料的加热,采用并流可避免出口温度过高影响产品质量;(2)高温换热器中,逆流时t2和T1集中在一端,采用并流,可降低该处壁温,延长换热器使用寿命。99小 结LMTD法-对数平均温差法(逆、并流)(其他流动情况)1004.4 传热过程计算4.4.1 热量衡算4.4.2 总传热速率微分方程和总传热系数4.4.
23、3 平均温度差法和总传热速率方程4.4.4 总传热速率方程的应用1011.传热面积的计算S=?80C50C30C20C能否用并流?1022.实验测定总传热系数K例:为测定一台列管式换热器的K,将1100m3/h(标态)压缩空气经换热器从140冷却至60,冷却介质为水,水温从28 升到38(逆流),该换热器规格为:252 2200mm;n=91根。此换热器在此操作条件下K=?0C100C查哪个温度?140C38C60C28C1033.换热器的操作型计算例:有一逆流操作的换热器,热流体为空气,1100 W/(m2),冷却水走管内,22000 W/(m2.)。已知t120,t285,T1100,T2
24、70,忽略管壁热阻和传热面积的变化。当水流量增加一倍时,试求:(1)水和空气的出口温度t2和T2;(2)热流量Q 比原热量Q增加多少?比较原工况和新工况解:对原工况:104(原工况)同样:(新工况)其中:105由热量衡算式有:由热量衡算式有:(2)(2)新旧两种工况的传热速率之比:新旧两种工况的传热速率之比:1064.4 传热过程计算4.4.1 热量衡算4.4.2 总传热速率微分方程和总传热系数4.4.3 平均温度差法和总传热速率方程4.4.4 总传热速率方程的应用4.4.5 传热单元数法107问题:在操作型计算中,需要同时确定 T2 和 t2(在传热速率方程式的对数项中),若采用传热速率方程
25、和热量平衡方程联立求解的方法,比较麻烦。解决方法:传热单元数(NTU)法手段:将两个出口温度用热量衡算式消去一个。概述1081.传热效率换热器的传热效率定义为 假设换热器中流体无相变化及热损失可忽略,则Q可由换热器的热量衡算式得到:109最大可能的传热量可用下式表示,式中Wcp 称为流体的热容量流率,下标min表示两流体中热容量流率较小者,并称此流体为最小值流体。换热器中可能达到的最大温差 较小者具有较大温差 1.传热效率110 若冷流体为最小值流体,则传热效率为 如果热流体为最小值流体,则传热效率为1.传热效率1112.传热单元数NTU对冷流体:基于冷流体的传热单元数112对于热流体,同样可
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