第三章、低温绝热技术.ppt
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1、第三章、低温绝热技术第三章、低温绝热技术一、一、低温绝热机理低温绝热机理 “绝热绝热”并不是完全的热隔绝,只是把热量传递并不是完全的热隔绝,只是把热量传递(导热,对流和辐射)减少到尽可能低的程度。(导热,对流和辐射)减少到尽可能低的程度。自然对流的防止自然对流的防止稀薄气体导热稀薄气体导热固体导热减少固体导热减少辐射热的防止(非灰色,非平衡,临近效应)辐射热的防止(非灰色,非平衡,临近效应)1.1自然对流传热自然对流传热 自然对流不同于强迫对流,它是由流体的自然对流不同于强迫对流,它是由流体的彻体力(彻体力(bodyforces)引起的,在重力场中,)引起的,在重力场中,彻体力一般是重力。彻体
2、力一般是重力。在低温绝热结构中,只要在低温绝热结构中,只要采取抽真空的措施,自然对流就可被防止,而采取抽真空的措施,自然对流就可被防止,而使气体呈纯粹气体导热的状态。使气体呈纯粹气体导热的状态。重力引起的自然对流传热一般用重力引起的自然对流传热一般用Gr(格拉(格拉晓夫数)表征。晓夫数)表征。绝热空间大多为有限空间,对于有限空间绝热空间大多为有限空间,对于有限空间的流体,只要的流体,只要GrmPrm103,则则Num=(GrmPrm)m=1,即自然对流传热可以完全即自然对流传热可以完全防止,呈现为纯粹气体导热的状态。防止,呈现为纯粹气体导热的状态。由于绝热空间中的气体(空气、氮气、氦由于绝热空
3、间中的气体(空气、氮气、氦气等)的气等)的Pr均为均为0.7左右,故可以认为左右,故可以认为Grl。因。因此,在其传输过程中,分子之间相互碰撞的几率远远超此,在其传输过程中,分子之间相互碰撞的几率远远超过气体分子与壁面间的碰撞几率。过气体分子与壁面间的碰撞几率。此时气体的热导率决此时气体的热导率决定于气体分子间的能量交换。定于气体分子间的能量交换。随着气体分子平均自由程的增大,传热情况会发生随着气体分子平均自由程的增大,传热情况会发生很大的改变如当很大的改变如当lL时,则呈自由分子状态。在传输过时,则呈自由分子状态。在传输过程中,气体分子之间相互碰撞的几率远远低于气体分子程中,气体分子之间相互
4、碰撞的几率远远低于气体分子与器壁碰撞的几率,此时,与器壁碰撞的几率,此时,热导率不再决定于气体分子热导率不再决定于气体分子间的能量交换,而是决定于气体分子与壁面的能量交间的能量交换,而是决定于气体分子与壁面的能量交换情况。换情况。从连续介质状态到自由分子流状态,其过程是连从连续介质状态到自由分子流状态,其过程是连续变化的,但对续变化的,但对真空低温绝热来说,则是分子流状态下真空低温绝热来说,则是分子流状态下的导热情况的导热情况。因为采用抽高真空的方法很容易使绝热空。因为采用抽高真空的方法很容易使绝热空间的气体达到自由分子状态。间的气体达到自由分子状态。1.3 低温下固体的导热低温下固体的导热
5、固体导热存在两种机理,即传导电于固体导热存在两种机理,即传导电于(亦称电子气亦称电子气)的的迁移和品格的热振动迁移和品格的热振动(又称声子导热又称声子导热)。不同材料在不同温。不同材料在不同温度下,这两种机理对导热的贡献是不相同的。度下,这两种机理对导热的贡献是不相同的。金属的导热金属的导热 对于非合金的金属导体对于非合金的金属导体(主要是指纯金属主要是指纯金属),其导热,其导热几乎全部由传导电子的迁移承担。几乎全部由传导电子的迁移承担。非金属的导热非金属的导热 非金属导热主要依赖于晶格的热振动,即声子。非金属导热主要依赖于晶格的热振动,即声子。合金的导热合金的导热 合金中、既有传导电子导热,
6、又有声子导热。合金中、既有传导电子导热,又有声子导热。固体导热量的计算固体导热量的计算 低温工程中,固体构件的温差一般都很大,加上低温下,材料的热导率又是温度的复杂函数,所以在工程上常采用两种方法计算固体导热量:1.4 低温下的辐射传热低温下的辐射传热 减少辐射传热是低温绝热技术中的主要内容之一,减少辐射传热是低温绝热技术中的主要内容之一,低温相对传热问题不仅归结为界面上的发射与吸收,而低温相对传热问题不仅归结为界面上的发射与吸收,而且还涉及到绝热空间介质的物性。且还涉及到绝热空间介质的物性。在低温下,热辐射本身就有其特点,再加上绝热空在低温下,热辐射本身就有其特点,再加上绝热空间的介质不同,
7、更加使得辐射传热的分析复杂化。间的介质不同,更加使得辐射传热的分析复杂化。热辐射是因温度引起、以电磁波辐射方式向外发射能量的传热形式。不论物体温度高低都存在热辐射,只是能量大小不同而已。辐射出的能量与热力学温度的四次方成正比,所以住高温条件下热辐射成为传热的重要形式。从量子力学的观点看,辐射能是由光子传输的。辐射传热基本定律:辐射传热基本定律:1普朗克定律和维恩定律 2斯蒂芬玻耳兹曼(StefanBoltzman)定律 3基尔霍夫定律 4朗伯定律低温下辐射传热的效应:低温下辐射传热的效应:在低温下,根据维恩分布定律,热辐射的波长变长,发射率随温度变化加剧,加上温差比值大、许多传热过程为非平衡过
8、程因此,产生了低温下的辐射传热问题:u非灰色效应 在高温、常温区域,上两式差别不大,但在高温、常温区域,上两式差别不大,但在低温区域,由于考虑了电场的空间变化对自由在低温区域,由于考虑了电场的空间变化对自由电子运动的影响,特别是电子的平均自由程增加电子运动的影响,特别是电子的平均自由程增加到与辐射场的穿透厚度相当时两式的差别就很大到与辐射场的穿透厚度相当时两式的差别就很大了。这种由于温度降低和两层间的温度差变大而了。这种由于温度降低和两层间的温度差变大而使两式差别变大的情况,称为使两式差别变大的情况,称为非灰色效应。非灰色效应。u非平衡效应 辐射传热基于基尔霍夫定律推导出来的。然而,基尔霍夫定
9、律仅在热平衡的条件下才成立。在低温下,辐射传热的温差一般比较大。研究表明,在大温度比下,发射率与吸收比之比偏离研究表明,在大温度比下,发射率与吸收比之比偏离1,这就会使得基尔霍夫定律不成立,而两平板间辐射传热,这就会使得基尔霍夫定律不成立,而两平板间辐射传热的一般计算都是基于基尔霍夫定律的,由此而产生的误差的一般计算都是基于基尔霍夫定律的,由此而产生的误差称为称为非平衡效应非平衡效应u邻近效应 在很窄的真空空间内插入两片平行的平板,如果间隙在很窄的真空空间内插入两片平行的平板,如果间隙很窄,片与片之间就会出现像隧道效应那样的传热流。它很窄,片与片之间就会出现像隧道效应那样的传热流。它与间隙之中
10、多次反射的射线受波干涉的效应一样,所以称与间隙之中多次反射的射线受波干涉的效应一样,所以称为为邻近效应邻近效应。低温下材料的辐射性质:低温下材料的辐射性质:电介质的辐射性质电介质的辐射性质金属的辐射性质(哈根金属的辐射性质(哈根鲁宾关系)鲁宾关系)金属薄膜的辐射性质金属薄膜的辐射性质深冷霜的辐射性质(一般对深冷霜的辐射性质(一般对CO2和水的霜进行研和水的霜进行研究)究)1.5 分散介质中的传热分散介质中的传热 绝热材料大多是分散介质。在分散介质中传热的机理十分复杂,许多著作对它进行过理论与实验研究,在分散介质中的热交换一般按下列方式进行:1)单个微粒材料固体骨架之间的热传导;2)相邻微粒之间
11、在接触处的接触导热;3)粒子气孔中的气体导热 4)帖子间隙间的气体对流传热;5)粒子之间的辐射传热。分散介质中气体与固体的热传导分散介质中气体与固体的热传导分散介质中的接触传热分散介质中的接触传热粒子气孔中的气体导热粒子气孔中的气体导热粒子间隙间的气体对流传热粒子间隙间的气体对流传热分散介质中的辐射传热分散介质中的辐射传热二、低温绝热类型二、低温绝热类型 低温绝热的目的是采用各种不同的绝热类型与结构,低温绝热的目的是采用各种不同的绝热类型与结构,将通过对流、传导和辐射等途径传递给低温体系的热将通过对流、传导和辐射等途径传递给低温体系的热量减少到尽可能低的程度,以维持低温系统正常工作。量减少到尽
12、可能低的程度,以维持低温系统正常工作。低温绝热一般分成非真空绝热和真空绝热两低温绝热一般分成非真空绝热和真空绝热两大类型。大类型。非真空绝热也称普通堆积绝热,即需要绝热非真空绝热也称普通堆积绝热,即需要绝热的表面上装填或包覆一定厚度的绝热材料,以的表面上装填或包覆一定厚度的绝热材料,以达到绝热的目的。达到绝热的目的。而真空绝热系在绝热空间保持一定的真空度而真空绝热系在绝热空间保持一定的真空度的一种绝热型式。真空绝热又分成高真空绝热、真的一种绝热型式。真空绝热又分成高真空绝热、真空多孔绝热空多孔绝热(含微球绝热含微球绝热)、高真空多层绝热和多屏、高真空多层绝热和多屏绝热等几种类型。绝热等几种类型
13、。(1)(1)堆积绝热;堆积绝热;(2)(2)高真空绝热;高真空绝热;(3)(3)真空粉末(或纤维)绝热;真空粉末(或纤维)绝热;(4)(4)高真空多层绝热;高真空多层绝热;(5)(5)高真空多屏绝热。高真空多屏绝热。2.1普通堆积绝热普通堆积绝热 指在低温装置维护的内侧、或低温设备、管道指在低温装置维护的内侧、或低温设备、管道的外侧,敷设固体的多孔性绝热材料。的外侧,敷设固体的多孔性绝热材料。绝热材料的孔隙中充满大气压力的空气或其他绝热材料的孔隙中充满大气压力的空气或其他低温气体(氮气、氢气、氦气等)。低温气体(氮气、氢气、氦气等)。结构简单、造价低廉。结构简单、造价低廉。常用的堆积绝热材料
14、有固体泡沫型、粉末型及纤维型等。普通堆积绝热中的热传导主要足指固体传导和气体传导。它们的热流量约占这类绝热结构中总热流量的90左右。为了减少固体导热,普通堆积绝热应尽可能选用密度小的绝热材料,如常用的膨胀珍珠岩(又名珠光砂)、气凝胶、超细玻璃棉、聚苯乙烯、泡沫塑料等。为了防止绝热材料空间的气体冷凝或固化,从而使绝热性能恶化,可在堆积绝热材料的孔隙中充填冷凝温度低于冷表面温度的气体,同时这种气体本身的热导率要尽可能小。一般,冷表面温度在77K以上的充填氮气,在77K以下的充填氩气,氩气的热导率比氮气还小,且冷凝温度低,但这种气体的价格偏高。a.泡沫型泡沫型 绝热材料绝热材料(如泡沫聚氨脂、泡沫聚
15、苯乙烯、泡沫玻璃、如泡沫聚氨脂、泡沫聚苯乙烯、泡沫玻璃、橡胶等橡胶等)为非均质材料,其导热率主要取决于其密度以为非均质材料,其导热率主要取决于其密度以及发泡气体,此外还有绝热层的平均温度。及发泡气体,此外还有绝热层的平均温度。优点优点:成本低成本低,有一定的机械强度有一定的机械强度,不需真空罩不需真空罩 缺点缺点:热膨胀率大,热导率会随时间变化。热膨胀率大,热导率会随时间变化。b.粉末或纤维型绝热粉末或纤维型绝热 材料:膨胀珍珠岩,玻璃纤维材料:膨胀珍珠岩,玻璃纤维 主要缺点是水蒸汽和空气能通过绝热层渗入到冷主要缺点是水蒸汽和空气能通过绝热层渗入到冷表面,需设置蒸汽阻挡层(防潮层)表面,需设置
16、蒸汽阻挡层(防潮层)。优点优点:成本低,易用于不规则形状,不会燃烧成本低,易用于不规则形状,不会燃烧 缺点缺点:需防潮层,粉末沉降易造成热导率增大需防潮层,粉末沉降易造成热导率增大 普通堆积绝热结构形式:普通堆积绝热结构形式:1)单壁绝热)单壁绝热 单壁结构是将被绝热的设备用钢板焊成的外壳包容起来,单壁结构是将被绝热的设备用钢板焊成的外壳包容起来,再向外壳中充填珠光砂或矿棉等绝热材料。为了防潮,对于小再向外壳中充填珠光砂或矿棉等绝热材料。为了防潮,对于小型装置要求外壳焊接处的气密性好,使之在室温下没有气体混型装置要求外壳焊接处的气密性好,使之在室温下没有气体混入,从而避免绝热层吸湿导致绝热性能
17、下降;而对于大型装置,入,从而避免绝热层吸湿导致绝热性能下降;而对于大型装置,可以从换热器出口处引出少量干燥氮气通入绝热空间中,使绝可以从换热器出口处引出少量干燥氮气通入绝热空间中,使绝热层保持正压从而阻止潮湿空气渗入壳体。热层保持正压从而阻止潮湿空气渗入壳体。单壁绝热使装置的热容量增大,预冷周期增长。在进行检单壁绝热使装置的热容量增大,预冷周期增长。在进行检修时,需要卸出大量的绝热材料使工程复杂化并增加检修费修时,需要卸出大量的绝热材料使工程复杂化并增加检修费用。用。2)双壁绝热)双壁绝热 大型装置中大多采用双壁绝热结构。双壁绝热结构的持大型装置中大多采用双壁绝热结构。双壁绝热结构的持点是将
18、主要的低温设备安装在内壳体点是将主要的低温设备安装在内壳体(亦称冷箱亦称冷箱)中;施行热绝中;施行热绝缘,然后在冷箱与外壳之间的空间内充填绝热材料。绝热层的缘,然后在冷箱与外壳之间的空间内充填绝热材料。绝热层的厚度一般为厚度一般为500600mm。与单避绝热结构相比双壁绝热结构的质量可减轻一倍与单避绝热结构相比双壁绝热结构的质量可减轻一倍左右,预冷周期也可以大大地降低。左右,预冷周期也可以大大地降低。2.2 高真空绝热高真空绝热 高真空绝热亦称单纯真空绝热。一般要求在绝热空间保持1.33mPa以下压强的真空度,这样就可以消除气体的对流传热和绝大部分的残余气体导热,以达到良好的绝热效果。英国科学
19、家杜瓦(Dewer)于1898年发明了这种绝热型式,因而像这种双壁夹层保持高真空的低温管道和容器人们习惯上称为杜瓦管和杜瓦瓶杜瓦管和杜瓦瓶。在这类绝热结构中,漏入低温区的热量主要是辐射热,其次是小量的剩余气体导热以及固体构件的导热。为了减少辐射传热高真空的壁面可采用低发射率的材料制作,或在材料表面涂低发射率的材料,并在表面进行清洁与光洁处理,尽可能地降低材料表面的发射率。必须尽可能减少残余气体的导热。残余气体的导热流与气体种类、压力、温度等因素合关。当环境条件一定、气体种类一定时,残余气体热导率主要正比于真空度。为了保持高真空绝热空间具有较低的压强(即较高的真空度),常采用放置吸气剂的方法。单
20、纯的高真空绝热具有结构简单、紧凑、热容量小,制造方便等优点。对于实验次数频繁、要求降温和复温快的实验装置也常采用这种高真空绝热型式。但是,由于高真空绝热空间高真空度的获得与保持比较困难,一般在大型装置中很少应用。2.3 真空粉末(或纤维)绝热真空粉末(或纤维)绝热 真空多孔绝热是在绝热空间充填多孔性绝热材料(粉末或纤维),再将绝热空间抽至一定真空度的一种绝热型式。在前面的分析中可以看出,只要在不高的真空度下(约10Pa),就可以消除多孔介质间的气体对流传热,从而大大减小高真空获得与保持的困难。粉末和纤维等多孔绝热材料的热导率与低温下气体的热导率接近。实际上,在这些材料颗粒的微孔中和颗粒间的空隙
21、中,气体的导热是主要的传热途径。为此,将绝热空间中的气体抽走,是减少这类绝热结构漏热的主要途径。由于这类绝热的热导率只有堆积绝热的几十分之一,且真空度要求不同,内部压力约为1l0Pa左右,故在低温技术中得到大量的应用。气体压力对真空粉末(珠光砂)绝热性能的影响。气体压力对真空粉末(珠光砂)绝热性能的影响。残余气体为氮气残余气体为氮气 随着夹层真空度的提高,其热导率下降。由图可见,存在一个最佳密度。密度小于150200kg/m3时,入值随密度的增加而减小,但当密度进一步增加后反而导致有效热导率入增加。这是由于密度的增加虽然降低丁辐射传热,但固体导热却增大了的缘故。真空粉末中掺入铜或铝片真空粉末中
22、掺入铜或铝片(包括颗粒包括颗粒)可有效地可有效地抑制辐射热,该类绝热被称为抑制辐射热,该类绝热被称为 真空阻光剂粉末真空阻光剂粉末绝热绝热 在室温和液氮温区内真空粉末绝热性能优在室温和液氮温区内真空粉末绝热性能优于单纯的高真空绝热。于单纯的高真空绝热。密度(0.951.901.600.591.201.70绝热绝热材料材料 )热导热导率率(W/mK)细细珠光砂珠光砂180粗珠光砂粗珠光砂64气凝胶气凝胶80硅酸硅酸钙钙210锅锅黑灰黑灰200玻璃玻璃纤维纤维50真空粉末真空粉末(或纤维或纤维)绝热的表观热导率,冷热二侧温度分别绝热的表观热导率,冷热二侧温度分别为为77K和和300K,残余气体压力
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