化工原理 传热 课件.ppt
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1、传传 热热第一节第一节 概述概述一、传热过程在化工生产中的应用加热或冷却加热或冷却换热换热/能量回用能量回用 保温保温 强化传热过程强化传热过程 削弱传热过程削弱传热过程 能量回收:节能减排、资源回用!同时,是化工厂提高经济效益的一个重要措施!余热资源被认为是继煤、石油、天然气和水力之后的又一常规能源。例如:钢铁行业烟气余热回收对比例如:钢铁行业烟气余热回收对比余热没有回收余热没有回收热交换器进行余热回收热交换器进行余热回收二、传热的三种基本方式二、传热的三种基本方式 1、热传导、热传导热热量量从从物物体体内内温温度度较较高高的的部部分分传传递递到到温温度度较较低低的的部部分分,或或传传递递到
2、到与与之之接接触触的的另另一一物物体体的的过过程程称称为为热热传传导导,又又称导热。称导热。特点:特点:没有物质的宏观位移没有物质的宏观位移 气体 分子做不规则热运动时相互碰撞的结果 固体 导电体:自由电子在晶格间的运动 非导电体:通过晶格结构的振动来实现的 液体 机理复杂2、对流、对流流体内部质点发生相对位移的热量传递过程。3、热辐射、热辐射物体因热的原因发出辐射能的过程称为热辐射。自然对流强制对流p 能量转移、能量形式的转化p 不需要任何物质作媒介p EaT4三种传热方式一般不单独存在,往往相互伴随,同时出现。三种传热方式一般不单独存在,往往相互伴随,同时出现。三、两流体通过间壁换热与传热
3、速率方程式三、两流体通过间壁换热与传热速率方程式1 1、间壁式换热器、间壁式换热器外传热面积:外传热面积:内传热面积:内传热面积:平均传热面积:平均传热面积:2 2、热载体及其选择、热载体及其选择 加热剂加热剂:热水、饱和水蒸气 矿物油或联苯等低熔混合物、烟道气等 用电加热直接热源直接热源间接热源间接热源加加热热剂剂烟道气烟道气电加热电加热温度高、经济、温度不易控制、温度高、经济、温度不易控制、加热不均匀、带有明火及灰尘加热不均匀、带有明火及灰尘温度高、加热均匀、易控制、温度高、加热均匀、易控制、清洁卫生、成本高清洁卫生、成本高高温载热体高温载热体熔盐混合物熔盐混合物水蒸汽水蒸汽最广的热源、加
4、热均匀、最广的热源、加热均匀、温度高时压力过大、不安全温度高时压力过大、不安全冷却剂冷却剂:水、空气、冷冻盐水、液氨等空气、水空气、水盐水溶液盐水溶液常常用用冷冷却却剂剂冷却温度冷却温度5oCNaCl、CaCl2等;冷却温度等;冷却温度0-45oC有机物有机物乙醇、乙二醇、丙醇等;冷却温度要求更低乙醇、乙二醇、丙醇等;冷却温度要求更低3 3、传热速率与热流密度、传热速率与热流密度传传热热速速率率Q:热流量,单位时间内通过换热器的整个传热面传递的热量,单位 J/s或W热热流流密密度度q:热通量,单位时间内通过单位传热面积传递的热量,单位 J/(s.m2)或W/m2式中,A总传热面积,m2。4 4
5、、稳态传热与非稳态传热、稳态传热与非稳态传热非稳态传热非稳态传热 稳态传热稳态传热 5 5、两流体通过间壁的传热过程、两流体通过间壁的传热过程t2t1T1T2对流对流对流对流导热导热冷流体Q热流体间壁稳态传热:稳态传热:流体与壁面之间的热量传递以对流方式为主,并伴有流体分子热运动引起的热传导,通常把这一传热过程称为对流传热。6 6、传热速率方程式、传热速率方程式传热过程的推动力是两流体的温度差,因沿传热管长度不同位置的温度差不同,通常在传热计算时使用平均温度差,以 表示。经验指出,在稳态传热过程中,传热速率Q与传热面积A和两流体的温度差 成正比。即得传热速率方程式为:式中 K 总传热系数,W/
6、(m2)或W/(m2K);Q 传热速率,W或J/s;A 总传热面积,m2;tm 两流体的平均温差,或K。第二节第二节 热传导热传导1 1、有关热传导的基本概念、有关热传导的基本概念式中 t某点的温度,;x,y,z某点的坐标;时间。温度场:某时刻,物体或空间各点的温度分布。(1)(1)温度场和等温面温度场和等温面不稳定温度场不稳定温度场 稳定温度场稳定温度场 等温面等温面:在同一时刻,温度场中所有温度相同的点组成的面。t1t2t1t2等温面Q等温面互不相交等温面互不相交等温面上没有热量传递等温面上没有热量传递 (2)(2)温度梯度温度梯度 t+tt-ttnQdA 温度梯度是一个点点的概念。温度梯
7、度是一个向量。方向垂直于该点所在等温面,以温度增的方向为正一维稳定热传导2 2、傅立叶定律、傅立叶定律式中 Q 热传导速率,W或J/s;A 导热面积,垂直于热流方向的截面积,m2;dt/dx 为沿x方向的温度梯度,/m或K/m;热导率或导热系数,W/(m)或W/(mK)。3 3、热导率、热导率(2)是分子微观运动的宏观表现(1)为单位温度梯度下的热通量大小(物理意义物理意义)物质的越大,导热性能越好=f(结构,组成,密度,温度,压力)(3)各种物质的导热系数金属固体 非金属固体 液体 气体 在热传导过程中,因物质各处温度不同,也就不同,所以在计算时应取最高温度t1下的1与最低温度t2下的2的算
8、术平均值,或由平均温度t=(t1+t2)/2求出值。1、固体热导率、固体热导率 金属材料金属材料 10102 W/(mK)建筑材料建筑材料 10-110 W/(mK)绝热材料绝热材料 10-210-1 W/(mK)在一定温度范围内:在一定温度范围内:对大多数金属材料对大多数金属材料a 0 ,t 2、液体热导率、液体热导率0.090.6 W/(mK)金属液体金属液体 较高,非金属液体较高,非金属液体 低;低;非金属液体水的非金属液体水的 最大;最大;水和甘油:水和甘油:t ,其它液体:其它液体:t ,3、气体热导率、气体热导率 t ,一般情况下,一般情况下,随随p的变化可忽略;的变化可忽略;气体
9、不利于导热,有利于保温或隔热。气体不利于导热,有利于保温或隔热。0.0060.4 W/(mK)4 4、平壁的稳态热传导、平壁的稳态热传导(1)(1)单层平壁的稳态热传导单层平壁的稳态热传导t1t2btxdxQxQx+dxA假设:假设:材料均匀,材料均匀,为常数;为常数;一维温度场,一维温度场,t沿沿x变化;变化;A/b很大,忽略端损失。很大,忽略端损失。边界条件:边界条件:x=0时,时,t=t1;x=b时,时,t=t2由假设可知:为稳态一维热传导,根据傅里叶定律分离变量后积分得导热速率方程式或例例:平壁平壁A=20m2,b=0.37m,t1=1650oC,t2=300oC,材料导热系,材料导热
10、系数数=0.815+0.00076t(t:oC,:W/(m oC)。试求试求平壁平壁Q和和q。解解:(2)(2)多层平壁的稳态热传导多层平壁的稳态热传导t1t2b1txb2b3t2t4t3假设:假设:(1)A/b很大,忽略端效应;(2)材料均匀;(3)温度仅沿x变化,且不随时间变化。(4)各层接触良好,接触面两侧温度相同。推广至推广至n层:层:各层的温差:各层的温差:例例:燃燃烧烧炉炉最最内内层层耐耐火火砖砖b1=150mm,中中间间层层绝绝热热砖砖b2=290mm,最最 外外 层层 普普 通通 砖砖b3=228mm。已已 知知t1=1016oC,t4=34oC,求,求t2和和t3。设各层接触
11、良好。设各层接触良好。1=1.05W/(m oC),2=0.15W/(m oC),3=0.81W/(m oC)解解:材料材料,W/moCR,m2 oC/W t,oC耐火砖耐火砖1.050.142959.5绝热砖绝热砖0.151.933805.1普通砖普通砖0.810.2815117.4热热阻阻大大的的绝绝热热层层(保保温温层层),分分配配于于该该层层的的温温差差亦亦大大,即温度差与热阻成正比。即温度差与热阻成正比。5 5、圆筒壁的稳态热传导、圆筒壁的稳态热传导特点:特点:(1)传热面积随半径变化传热面积随半径变化(2)A=2 rl(3)(2)一维温度场,一维温度场,t沿沿r变变化。化。(1)(
12、1)单层圆筒壁的稳态热传导单层圆筒壁的稳态热传导傅立叶定律 边界条件 得:设不随t而变 注:在稳态下通过圆筒壁的导热速率Q与坐标r无关,但热流密度q却随坐标r变化,因此,工程上为了计算方便,按单位圆筒壁长度计算导热速率,记为ql与单层平壁类似形式的计算式:对数平均值:算术平均值:几何平均值:例例:有有外外径径为为426mm的的水水蒸蒸气气管管路路,管管外外覆覆盖盖一一层层厚厚为为400mm的的保保温温层层。保保温温层层材材料料的的热热导导率率=0.5+0.0009t W/(m K)。水水蒸蒸气气管管路路外外表表面面温温度度为为150oC,保保温温层层外外表表面面温温度为度为40oC。试计算该管
13、路每米长的散热量。试计算该管路每米长的散热量。水蒸气管水蒸气管保温层保温层t1=150oCt2=40oC0.4mr1=0.213mr2=0.613m解解:(2)(2)多层圆筒壁的稳态热传导多层圆筒壁的稳态热传导例例:在在一一 的的钢钢管管外外包包有有两两层层绝绝热热材材料料,里里层层为为40mm的的氧氧化化镁镁粉粉,平平均均导导热热率率为为=0.07W/(m oC),外外层层为为20mm的的石石棉棉层层,平平均均导导热热率率为为=0.15W/(m oC)。测测得得管管内内壁壁温温度度为为500oC,最最外外层层表表面面温温度度为为80oC,管管壁壁的的热热导导率率=45W/(m oC)。试试求
14、求每每米米管管长长的的热热损损失失及及两两层层保保温温层层界界面面的的温度。温度。解解:(1):(1)每米管厂的热损失每米管厂的热损失此处,此处,r1=0.03-0.0035=0.0265m r2=0.0265+0.0035=0.03m r3=0.03+0.04=0.07m r4=0.07+0.02=0.09m(2)保温层界面温度t3第三节第三节 对流传热对流传热1 1、对流传热过程与对流传热系数、对流传热过程与对流传热系数各层传热方式各层传热方式 ttWTWTA2A1传热壁传热壁冷流体冷流体热流体热流体 T t 湍流主体温度梯度小,热对流为主 层流内层温度梯度大,热传导为主 过渡区域热传导、
15、热对流均起作用式中式中 Q 对流传热速率,对流传热速率,W;1、2 热、冷流体的对流传热系数,热、冷流体的对流传热系数,W/(m2K);T、TW、t、tW 热、冷流体的热、冷流体的平均温度平均温度及及 平均壁温平均壁温,。冷流体:冷流体:热流体:热流体:牛顿冷却定律牛顿冷却定律2 2、影响对流传热系数、影响对流传热系数 的因素的因素(1)流动状态 湍流 层流 (2)引起流动的原因 自然对流:由于流体内部密度差而引起流体的流动。强制对流:由于外力和压差而引起的流动。强制 自然 自然对流的产生:自然对流的产生:设热处:设热处:t2,2;冷处冷处:t1,1 体积膨胀系数,体积膨胀系数,1/C。或或而
16、而得:得:或或由由温度差而产生的单位体积的浮升力:温度差而产生的单位体积的浮升力:(3)(3)流体的物性流体的物性 ,cp,(5)(5)是否发生相变是否发生相变 蒸汽冷凝、液体沸腾 相变 无相变(4)(4)传热面的形状,大小和位置传热面的形状,大小和位置形状:如管、板、管束等;大小:如管径和管长等;位置:如管子的排列方式(管束有正四方形和三角形排列);管或板是垂直放置还是水平放置。3 3、对流传热的特征数关系式、对流传热的特征数关系式 固固体体表表面面与与不不发发生生相相变变化化的的流流体体间间的的对对流流传传热热过过程,影响此过程的因素有:程,影响此过程的因素有:液体的物理性质:液体的物理性
17、质:,cp 固体表面的特征尺寸:固体表面的特征尺寸:l 强制对流的流速:强制对流的流速:u 自然对流的特征速度:自然对流的特征速度:在在对对流流传传热热中中,获获得得传传热热系系数数的的最最常常用用的的方方法法是是用用因因次次分分析析将将影影响响对对流流传传热热的的因因素素无无因因次次化化,通通过实验决定无因次准数之间的关系。过实验决定无因次准数之间的关系。变量总数:变量总数:8个个基本因次基本因次4个:长度个:长度L,时间时间T,质量质量M,温度温度 根据根据定律,定律,无量纲特征数无量纲特征数(8-48-4)=4=4无相变时无相变时定律定律对对于于u u个个基基本本单单位位给给出出的的q
18、q 个个物物理理量量,它它们们之之间间的的关关系系可可以以通通过过 q qu u 个个无无量量纲纲单单位位组组合合数数组组成成一一个个函函数数式式来来进行表达。进行表达。Reynolds,流动型态对对流传热的影响Grashof,自然对流对对流传热的影响Nusselt,对流传热系数的特征数Prandtl,流体物性对对流传热的影响一般形式:一般形式:Nu=f(Re,Pr,Gr)简化:强制对流简化:强制对流 Nu=f(Re,Pr)使用准数关联式时注意:使用准数关联式时注意:定性温度的取法:2特性尺寸取对流动与换热有主要影响的某一几何尺寸。管内强制对流传热,如为 圆管,特征尺寸取管径d;如非圆形管,通
19、常取当量直径dede=4(流动截面)/润湿周边3准数关联式的适用范围。1确定物性参数数值的温度称为定性温度。4.4.无相变时对流传热系数的经验关联式无相变时对流传热系数的经验关联式(1)(1)流体在管内强制对流传热流体在管内强制对流传热 圆形直管强制湍流时的对流传热系数圆形直管强制湍流时的对流传热系数适用范围:Re104,0.7Pr160,60 特征尺寸为管内径di 流体被加热时,n0.4;被冷却时,n0.3。注意事项:定性温度取强化措施:强化措施:u,u0.8 d,1/d0.2 流体物性的影响,选大的流体 以下是对上面的公式进行修正:以下是对上面的公式进行修正:高粘度高粘度 Re10000,
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