第7章-相变对流传热要点.ppt
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1、第第7 7章章 相变对流传热相变对流传热7.1 7.1 凝结传热的模式凝结传热的模式7.1.1 7.1.1 珠状凝结与膜状凝结珠状凝结与膜状凝结相变对流传热相变对流传热:凝结凝结:蒸汽接触较冷壁面,释放汽化潜热,成为液体。:蒸汽接触较冷壁面,释放汽化潜热,成为液体。例如:汽轮机中的凝汽器,冰箱中的冷凝器等。例如:汽轮机中的凝汽器,冰箱中的冷凝器等。沸腾沸腾:液体接触高温壁面,吸收汽化潜热,成为气体。:液体接触高温壁面,吸收汽化潜热,成为气体。例如:锅炉中水冷壁,冰箱中的蒸发器等。例如:锅炉中水冷壁,冰箱中的蒸发器等。两种凝结形式:两种凝结形式:膜状凝结膜状凝结:凝结液体:凝结液体能湿润能湿润壁
2、面,并在壁面上铺展成膜。壁面,并在壁面上铺展成膜。珠状凝结珠状凝结:凝结液:凝结液不能湿润不能湿润壁面,在壁面上聚集成液珠。壁面,在壁面上聚集成液珠。润湿能力润湿能力:分子作用力的表现。分子作用力的表现。液体分子之间有液体分子之间有内聚力内聚力,液体与壁面分子有液体与壁面分子有附着力附着力。附着力大于内聚力时,附着力大于内聚力时,液体润湿壁面的能力强。液体润湿壁面的能力强。例如:例如:干净的玻璃表面,干净的玻璃表面,水容易铺展成膜,水容易铺展成膜,而水银形成液珠。而水银形成液珠。7.1.2 7.1.2 凝结液构成了蒸气与壁面间的主要热阻凝结液构成了蒸气与壁面间的主要热阻膜状凝结:凝结液膜覆盖整
3、个壁面,膜状凝结:凝结液膜覆盖整个壁面,液膜将蒸汽与壁面隔开,液膜将蒸汽与壁面隔开,形成较大热阻。形成较大热阻。珠状凝结:凝结液珠覆盖部分壁面,珠状凝结:凝结液珠覆盖部分壁面,蒸汽可与换热壁面直接接触,蒸汽可与换热壁面直接接触,热阻较小,热阻较小,并且液珠逐渐长大,并且液珠逐渐长大,到一定程度会沿壁面滚下,到一定程度会沿壁面滚下,清除沿途的液珠,有利传热。清除沿途的液珠,有利传热。因此:珠状凝结比膜状凝结传热效果好。因此:珠状凝结比膜状凝结传热效果好。7.1.3 7.1.3 膜状凝结是工程设计的依据膜状凝结是工程设计的依据工程实践表明:工程实践表明:纯净条件下,平整传热表面,都是膜状凝结。纯净
4、条件下,平整传热表面,都是膜状凝结。工程设计中:工程设计中:常用膜状凝结进行分析计算,常用膜状凝结进行分析计算,并在此基础上,采用特殊方法强化传热并在此基础上,采用特殊方法强化传热 。7.2.1 7.2.1 努塞尔的蒸气层流膜状凝结分析解努塞尔的蒸气层流膜状凝结分析解7.2 7.2 膜状凝结分析解及计算关联式膜状凝结分析解及计算关联式1.1.对实际问题的简化假设对实际问题的简化假设纯净、饱和蒸气、均匀壁温、层流、膜状凝结纯净、饱和蒸气、均匀壁温、层流、膜状凝结(1 1)常物性;)常物性;(2 2)蒸气静止,无粘滞力,即;)蒸气静止,无粘滞力,即;(3 3)液膜薄且流速缓慢,忽略惯性力和对流;)
5、液膜薄且流速缓慢,忽略惯性力和对流;(4 4)气液界面无温差)气液界面无温差(5 5)液膜导热无对流,温度线性分布;)液膜导热无对流,温度线性分布;(6 6)忽略液膜过冷度;)忽略液膜过冷度;(7 7)忽略蒸气密度)忽略蒸气密度(8 8)液膜表面平整无波动。)液膜表面平整无波动。凝结液膜的流动具有边界层的特征,凝结液膜的流动具有边界层的特征,稳态时,符合边界层微分方程组:稳态时,符合边界层微分方程组:(液膜体积力(液膜体积力 )2.2.边界层方程组的简化边界层方程组的简化 简化:简化:动量方程动量方程 液膜层流液膜层流 竖直方向无惯性力,流动慢竖直方向无惯性力,流动慢压力梯度压力梯度 能量方程
6、能量方程液膜无对流液膜无对流边界层方程组:边界层方程组:边界条件:边界条件:时:时:,时:时:,3.3.主要求解过程与结果主要求解过程与结果(过程略)过程略)液膜厚度:液膜厚度:局部表面传热系数:局部表面传热系数:平均表面传热系数:平均表面传热系数:(汽化潜热汽化潜热)(竖壁高度)竖壁高度)7.2.2 7.2.2 竖直管与水平管的比较及实验验证竖直管与水平管的比较及实验验证1.1.水平圆管及球表面的凝结传热表面传热系数水平圆管及球表面的凝结传热表面传热系数努塞尔的理论分析可推广,努塞尔的理论分析可推广,水平圆管,平均表面传热系数:(水平圆管,平均表面传热系数:(外径)外径)球表面,平均表面传热
7、系数:(球表面,平均表面传热系数:(直径)直径)相变潜热:饱和温度相变潜热:饱和温度 ;定性温度:定性温度:2.2.水平管外凝结与竖直管外凝结的比较水平管外凝结与竖直管外凝结的比较两者不同处:特征长度两者不同处:特征长度横管横管外径外径 ,竖壁,竖壁高度高度在其他条件相同时:在其他条件相同时:在在 时:时:因此:因此:横管可强化换热横管可强化换热。例如:冷凝器常用横管布置。例如:冷凝器常用横管布置。3.3.分析解的实验验证和假设条件的影响分析解的实验验证和假设条件的影响实验表明:实验表明:时,实验结果与理论相符;时,实验结果与理论相符;时,有偏差;转折点高时,有偏差;转折点高 20%20%。工
8、程修正:工程修正:7.2.3 7.2.3 湍流膜状凝结湍流膜状凝结流动状态判别:膜层雷诺数流动状态判别:膜层雷诺数对竖壁:高对竖壁:高 ,膜厚,膜厚 ,膜宽,膜宽 平均流速平均流速 (处流速)处流速)雷诺数:雷诺数:当量直径:当量直径:注意:注意:质量流量质量流量换热量换热量膜层雷诺数膜层雷诺数实验表明:实验表明:竖壁竖壁横管均为层流,横管均为层流,湍流膜状凝结:湍流膜状凝结:上部层流,下部湍流上部层流,下部湍流平均传热:平均传热:伽利略数伽利略数:定性温度:定性温度:特征长度:竖壁高度特征长度:竖壁高度P309习题习题7-1 压力为压力为1.013105Pa的水蒸气在方形竖壁上凝结,壁的水蒸
9、气在方形竖壁上凝结,壁的尺寸为的尺寸为30cm30cm,壁温保持,壁温保持98oC。试计算每小时的传热量及。试计算每小时的传热量及凝结蒸气量。凝结蒸气量。解解:流动状态,无法确定:流动状态,无法确定:,假设为层流:假设为层流:时,时,P P565565附录附录1010定性温度:定性温度:物性参数物性参数:(液膜):(液膜),P P563563附录附录9 9层流液膜:层流液膜:膜层雷诺数:膜层雷诺数:换热量:换热量:凝结蒸气量:凝结蒸气量:7.3.1 7.3.1 膜状凝结的影响因素膜状凝结的影响因素7.3 7.3 膜状凝结的影响因素及其传热强化膜状凝结的影响因素及其传热强化1.1.不凝结气体不凝
10、结气体来源:蒸气带入、蒸气分解、系统漏入等。来源:蒸气带入、蒸气分解、系统漏入等。危害:含有危害:含有 1%1%空气,表面传热系数降低空气,表面传热系数降低 60%60%。原因:不凝结气体将蒸气与液膜隔开,增大了传热阻力;原因:不凝结气体将蒸气与液膜隔开,增大了传热阻力;不凝结气体还使蒸气分压力下降,饱和温度降低,不凝结气体还使蒸气分压力下降,饱和温度降低,温差减小,使凝结过程削弱。温差减小,使凝结过程削弱。措施:断绝来源,去除不凝结气体。措施:断绝来源,去除不凝结气体。如抽气器、空气分离器等。如抽气器、空气分离器等。2.2.管子排数管子排数竖管管束:相互之间不影响凝结,只增大传热面积。竖管管
11、束:相互之间不影响凝结,只增大传热面积。横管管束:不重叠时,不相互影响;横管管束:不重叠时,不相互影响;重叠时,上排管子凝结液滴下落时,有飞溅作用。重叠时,上排管子凝结液滴下落时,有飞溅作用。会减薄下排管子液膜,同时产生冲击扰动,会减薄下排管子液膜,同时产生冲击扰动,两者都会使传热增强。两者都会使传热增强。3.3.管内冷凝管内冷凝蒸气流速不同,管内液膜形状不同,热阻不同。蒸气流速不同,管内液膜形状不同,热阻不同。低速时:低速时:聚在底部聚在底部高速时:高速时:分布在四周分布在四周4.4.蒸气流速蒸气流速在竖壁上,两种情形:在竖壁上,两种情形:蒸气流速与液膜流动同方向,拉薄液膜,增大传热;蒸气流
12、速与液膜流动同方向,拉薄液膜,增大传热;蒸气流速与液膜流动反方向,增厚液膜,减弱传热。蒸气流速与液膜流动反方向,增厚液膜,减弱传热。5.5.蒸气过热度蒸气过热度过热蒸气在换热器中放热,两个阶段:过热蒸气在换热器中放热,两个阶段:过热蒸气过热蒸气饱和蒸气饱和蒸气饱和液体饱和液体因此,过热蒸气冷却会增大传热量,但减少了凝结液的产生。因此,过热蒸气冷却会增大传热量,但减少了凝结液的产生。6.6.液膜过冷度及温度分布的非线性液膜过冷度及温度分布的非线性可对相变热进行修正:可对相变热进行修正:7.3.2 7.3.2 膜状凝结的强化原则和技术膜状凝结的强化原则和技术1.1.尽量减薄液膜厚度是强化膜状凝结的
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- 相变 对流 传热 要点
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