相变对流传热.pptx
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1、7.1 凝结换热7.1.1 概述n定义蒸气与低于其饱和温度的壁面接触时,将汽化潜热释放给固体壁面的过程。n产生条件:产生条件:壁面温度tw蒸汽的饱和温度tsn分类(凝结液与壁面浸润情况)膜状凝结(filmwise condensation):珠状凝结(dropwise condensation)n实例发电厂凝汽器、制冷装置中的冷凝器深秋玻璃上的水膜第1页/共65页n凝结换热研究关键点凝结可能以不同的形式发生,膜状凝结和珠状凝结冷凝物相当于增加了热量进一步传递的热阻层流和湍流膜状凝结换热的实验关联式影响膜状凝结换热的因素会分析竖壁和横管的换热过程,及Nusselt膜状凝结理论第2页/共65页n凝
2、结换热中的重要参数蒸汽的饱和温度与壁面温度之差(ts-tw)汽化潜热 r 特征尺度 其他热物理性质,如、c cp p等。第3页/共65页7.1.2 7.1.2 凝结过程凝结过程n膜状凝结 沿整个壁面形成一层薄膜,并且在重力的作用下流动,凝结放出的汽化潜热必须通过液膜,因此,液膜厚度直接影响了热量传递。n珠状凝结 当凝结液体不能很好的浸润壁面时,则在壁面上形成许多小液珠,此时壁面的部分表面与蒸汽直接接触,因此,换热速率远大于膜状凝结(hd=(510)hf)gg第4页/共65页n凝结形态的决定性因素是否形成膜状凝结主要取决于凝结液的润湿能力;而润湿能力又取决于表面张力;表面张力小的润湿能力强。实践
3、表明,几乎所有的常用蒸气在纯净条件下在常用工程材料洁净表面上都能得到膜状凝结。虽然珠状凝结换热远大于膜状凝结,但可惜的是,珠状凝结很虽然珠状凝结换热远大于膜状凝结,但可惜的是,珠状凝结很难保持,因此,工程实践应用中只能实现膜状凝结。为保证凝难保持,因此,工程实践应用中只能实现膜状凝结。为保证凝结效果,应结效果,应以膜状凝结计算作为设计的依据以膜状凝结计算作为设计的依据。第5页/共65页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7.2.1 7.2.1 纯净饱和蒸汽层流膜状凝结换热(竖壁)的分析n简化假设简化假设常物性;蒸气静止,气液界面无对液膜的粘滞应力;液膜的惯性力忽
4、略;气液界面上无温差,即液膜温度等于饱和温度;膜内温度线性分布,热量转移只有导热;液膜的过冷度、蒸汽的过热度忽略;忽略蒸汽密度(v l);液膜表面平整无波动第6页/共65页gt(y)u(y)Thermal boundary layersVelocity boundary layers微元控制体凝结液膜的流动和传热符合边界层薄层性质。取重力方向为x方向,稳态情况下,边界层描述为n边界层方程组的简化下脚标 l 表示液相第7页/共65页考虑假设考虑假设忽略惯性力;忽略惯性力;液膜在x方向的压力梯度可按界面y=处压力梯度计算。考考虑假设虑假设 考虑假设考虑假设忽略蒸气密度;忽略蒸气密度;考虑假设考虑假
5、设之考虑导热之考虑导热XX第8页/共65页只有u 和 t 两个未知量,故控制方程简化为:边界条件:第9页/共65页n 求解与结果流速u第10页/共65页温度温度第11页/共65页x处的质量流量处的质量流量qm则,则,x+dx 处质量流量的增量处质量流量的增量第12页/共65页液膜厚度液膜厚度引入假设引入假设不考虑液膜过冷所释放的显热,不考虑液膜过冷所释放的显热,根据能量守恒定律,微元体根据能量守恒定律,微元体液膜的导热凝结液体的潜热引入假设温度线性分布,热量转移仅考虑导热第13页/共65页局部表面传热系数局部表面传热系数 整个竖壁平均表面传热系数整个竖壁平均表面传热系数 表竖壁第14页/共65
6、页7.2.2 7.2.2 膜状凝结分析扩展膜状凝结分析扩展倾斜壁平均表面传热系数倾斜壁平均表面传热系数第15页/共65页 水平圆管表面凝结传热表面传热系数水平圆管表面凝结传热表面传热系数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Nusselt 采用图解积分得特征尺度为l特征尺度为d冷凝管通常采用横管布置。第16页/共65页竖壁表面凝结传热表面传热竖壁表面凝结传热表面传热系数理论公式的修正系数理论公式的修正球表面凝结传热表面传热系数球表面凝结传热表面传热系数实验表明,由于液膜表面波动,凝实验表明,由于液膜表面波动,凝结换热得到强化,因此,实验值比结换热得到强化,因此,实验值
7、比上述得理论值高上述得理论值高2020左右。故工程左右。故工程中采用中采用无波动层流有波动层流湍流第17页/共65页几点说明几点说明定性温度 除r 用 ts 外其余皆为(tw+ts)/2公式适用范围 层流 Re1时,惯性力项和液膜过冷度的影响均可忽略。第20页/共65页 对于Re 1600 的湍流液膜,热量的传递除了靠近壁面极薄的层流底层仍依靠导热方式外,层流底层以外以湍流传递为主,换热比层流时大为增强。对于底部已达到湍流状态的竖壁凝结换热,其沿整个壁面的平均表面传热系数按下式计算:除Prw 的定性温度用 tw 外,其余均用ts,物性均指凝结液的 7.2.4 7.2.4 湍流膜状凝结换热湍流膜
8、状凝结换热第21页/共65页【例例】压力为压力为1.013105Pa 的水蒸气在方形竖壁上凝结。壁的水蒸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98。计算每小时的热换量。计算每小时的热换量及凝结蒸汽量。及凝结蒸汽量。解:先假设液膜为层流。根据 ts=100,查得r=2257kJ/kg;其他物性按液膜平均温度 tm=(100+98)/2=99 查取,得:=958.4kg/m3,=2.825 10-4kg/(m.s),=0.68W/(m.K)第22页/共65页核算Re准则:说明原来假设液膜为层流成立。换热量可按牛顿冷却公式计算:【例例】压力为压力为1.013103
9、Pa 的水蒸气在方形竖壁上凝结。壁的水蒸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98。计算每小时的热换量。计算每小时的热换量及凝结蒸汽量。及凝结蒸汽量。第23页/共65页凝结蒸汽量为:【例例】压力为压力为1.013103Pa 的水蒸气在方形竖壁上凝结。壁的水蒸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98。计算每小时的热换量。计算每小时的热换量及凝结蒸汽量。及凝结蒸汽量。第24页/共65页n不凝结气体不凝结气体由于不凝结气体形成气膜,故:1)蒸气要扩散过气膜,形成阻力;2)气膜导致蒸气分压力降低,从而使 ts 降低:7.3 7.
10、3 膜状凝结影响因素及其传热强化膜状凝结影响因素及其传热强化7.3.17.3.1膜状凝结影响因素膜状凝结影响因素严重性:1%的不凝结气体能使 h降低 60%凝汽器工作中,排除不凝结气体是保证设计能力的关键tsq 第25页/共65页n 蒸气流速蒸气流速 前面的理论分析忽略了蒸气流速的影响。流速较高时,蒸气流对液膜表面产生明显的粘滞应力。u 向上 液膜增厚 h ;u 液膜破裂 h u 向下 液膜减薄 h ;u 液膜破裂 h n 蒸气过热度蒸气过热度 要考虑过热蒸气与饱和液的焓差。实验证实,h-h 代替 r 即可第26页/共65页用用r 代替计算公式中的代替计算公式中的 r:n液膜过冷度及温度分布的
11、非线性液膜过冷度及温度分布的非线性n管子排数管子排数n 理论上,n排管束换热只需将d nd,但由于凝结液落下时要产生飞溅以及对液膜的冲击扰动,会使 h 增大;同一铅垂面内,随着液膜的积累,h减小。故前面推导的横管凝结换热的公式只适用于单根横管。第27页/共65页 此时换热与蒸气的流速关系很大。流速低时,凝结液主要在管子底部,蒸气则位于管子 上半部(a a)。流速较高时,形成环状流动,凝结液均匀分布在管子 四周,中心为蒸气核(b b)。n 管内冷凝管内冷凝第28页/共65页 凝结换热的放热系数一般比较大,故在常规冷凝器中其热阻不占主导地位。但实际运行中凝汽器的泄漏是不可避免的,空气的漏入使冷凝器
12、平均表面传热系数明显下降。实践表明,采用强化措施可以收到实际效益。实践表明,采用强化措施可以收到实际效益。某些制冷剂的冷凝器中,强化有更大现实意义。某些制冷剂的冷凝器中,强化有更大现实意义。n凝结表面情况凝结表面情况第29页/共65页7.3.17.3.1膜状凝结传热强化膜状凝结传热强化n主要热阻:主要热阻:取决于通过液膜层的导热取决于通过液膜层的导热n强化原则强化原则:尽量减薄粘滞在换热表面上液膜的厚度。尽量减薄粘滞在换热表面上液膜的厚度。n实现方法:实现方法:尖锋的表面 使凝结液尽快从换热表面上排泄掉如低肋管、纵向沟槽等 表面改性,使膜状凝结变为珠状凝结如表面涂层(油脂、纳米技术)、离子注入
13、第30页/共65页沟槽管微肋管第31页/共65页7.4 7.4 沸腾换热的模式沸腾换热的模式n沸腾与前面介绍的凝结正好是正反两个过程n 许多学科中正反过程的(物理机制)公式是一样的n 传热有时不一样(管内强制对流)n 沸腾比凝结复杂得多第32页/共65页7.4.1 7.4.1 沸腾换热的定义与分类沸腾换热的定义与分类沸腾沸腾:当液体与高于其饱和温度的壁面接触时,工质内部形成大量气泡并由液态转换到气态的一种剧烈的汽化过程沸腾换热沸腾换热:指工质通过气泡运动带走热量,并使其冷却的一种传热方式应用应用:电站中的水冷壁;工业锅炉中的省煤器;烧开水;冰箱中氟里昂的蒸发等。n 定义定义第33页/共65页按
14、流动动力分按流动动力分 a).大容器(或池)沸腾(Pool boiling):加热壁面沉浸在有自由表面液体中所发生的沸腾。加热壁面沉浸在有自由表面液体中所发生的沸腾。b).强制对流沸腾(Forced convection boiling):液体在外力的作用下,以一定的流速流过壁面时所发生液体在外力的作用下,以一定的流速流过壁面时所发生的沸腾换热。的沸腾换热。工业上的沸腾换热多属于此;例如:冰箱的蒸发器;自然循环锅炉蒸发受热面 n 分类分类第34页/共65页从主体温度分从主体温度分 a)过冷沸腾(Subcooled boiling):液体的主体温度低于相应压力下饱和温度时的沸腾换液体的主体温度低
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- 相变 对流 传热
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