第五章--传热技术2ppt课件(全).ppt
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1、 第五章 传热技术 第一节 传热的主要任务 一、传热在制药生产中的应用 大多数的化学反应都伴随着反应热的释放或吸收(1)(2)蒸发、蒸馏等单元操作伴随着传热过程(3)设备保温 防止热量或冷量的损失 改善劳动条件(4)废热的回收和能量的综合利用 二、传热的基本方式根据传热机理的不同,热量传递的基本方式有三种:1热传导物体中温度较高部分的分子因振动而与相邻分子相碰撞,将热能传给温度较低部分的传热方式。其特点:物体中的分子不发生相对位移。12热对流流体中质点发生相对位移而引起的热量传递过程 其特点:伴随流体运动,因运动方式不同,又分为 自然对流 强制对流 自然对流:因流体中各处温度不同而引起密度的差
2、别,使流体质点产生相对位移。强制对流:因外力作用,迫使流体的质点沿某个方向流动。3热辐射 高温物体以电磁波的形式进行的一种传热现象。其特点:不需要任何介质作媒介,它可以在真空中传播 实际上,以上三种传热方式很少单独存在,一般都是两种或三种方式同时出现。本章 重点讨论导热和对流两种传热方式。2三、工业生产上的换热方法参与传热的流体称为载热体 热载热体或加热剂 冷载热体或冷却剂、冷凝剂 冷载热体或冷却剂、冷凝剂 热载热体或加热剂:具有较高温度的放热流体:具有较低温度的吸热流体 冷、热两种流体在换热器内进行热交换,实现热交换的方式有以下三种:1直接接触式换热冷热两种流体直接接触,在混合过程中进行热交
3、换。如图5-1所示利用固体填充物来积蓄和释放热量而达到换热的目的。如图5-2所示 2蓄热式换热3间壁式换热 参与传热的两种流体被固体间壁隔开,冷、热两流体在不直接接触的条件下通过 固体间壁进行热量的交换。如图5-3所示 3四、间壁式换热器简介间壁式换热的特点:冷、热流体被一固体隔开,分别在壁的两侧流动,不相混合,通过固体壁进行热量传递。1套管式换热器 套管式换热器是由两种直径大小不同的直管组成的同心管,一种流体在内管中流动,另一种流体在内、外两壁间的环隙中流动,通过内管管壁进行热量交换。内管壁的表面积即为传热面积。2列管式换热器列管式换热器由壳体、管束、管板和封头等部件组成。换热管内的通道及与
4、其两端相贯通处称为管程 换热管外的通道及与其相贯通处称为壳程 4流经管程的流体称为管程流体。若管流体一次通过管程,称为单管程 流经壳程的流体称为壳程流体。壳流体一次通过壳程,称为单壳程 五、稳定传热与不稳定传热稳定传热:在传热系统中温度分布不随时间而改变的传热过程 不稳定传热:若传热系统中温度分布随时间变化的传热过程 化工生产过程中的传热多为稳定传热,本章只讨论稳定传热 第二节 传热计算 一、传热速率方程传热速率Q:单位时间内通过传热面的热量。实践证明:两股流体单位时间所交换的热量,与传热面积A成正比,与冷热两种流体的温度差成正比 即 5把上述比例式改写成等式,以 表示比例常数,则得传速率方程
5、式 式中称为传热系数 传热系数的意义是:当温度差为1时,在单位时间内通过单位面积所传递的热量。显然,值的大小是衡量换热器性能的一个重要指标,值越大,表明在单位传 热面积上在单位时间内传递的热量越多。单位传热面积上的传热速率与传热推动力成正比,与热阻成反比。因此,提高换热器传热速率的途径 为提高传热推动力和降低传热阻力。二、热负荷和载热体用量的计算1热负荷的计算换热器的热负荷:热流体的放热量或冷流体的吸热量 6热负荷与传热速率的区别:热负荷是由工艺条件决定的,是对换热器的要求传热速率是换热器本身的换热能力,是设备的特征一个能满足生产换热要求的换热器,必须使其传热速率等于(或略大于)热负荷。所以,
6、通过计算热负荷,便可确定换热器的传热速率。热负荷的计算有以下三种方法:(1)焓差法 利用流体换热前、后焓值的变化计算热负荷的计算式如下或 焓的数值决定于流体的物态和温度。通常取0为计算基准,规定液体和蒸汽的焓均取0液态的焓为0 J/kg,而气体则取0气态的焓为0 J/kg。7(2)显热法 此法用于流体在换热过程中无相变化的情况。计算式如下 或(3)潜热法 此法用于流体在换热过程中仅发生相变化(如冷凝或气化)的场合。或 2载热体消耗量 当确定了换热器的热负荷以后,载热体的流量可根据热量衡算确定。3载热体的选用 【例题5-1】载热体的选择可参考下列几个原则:载体温度必须满足工艺要求;载热体的温度调
7、节应方便;载热体应具有化学稳定性,不分解;载热体的毒性小,对设备腐蚀性小;载热体不易燃、不易爆;载热体价廉易得。8目前生产中使用得最广泛的载热体是饱和水蒸汽和水(1)饱和水蒸汽 优点:加热均匀、能准确的控制加热温度。缺点:加热温度受到制约。一般水蒸气加热的温度范围在120180,绝对压在200 1000kPa。水蒸汽加热分为直接和间接两种。直接法是将蒸汽用管子直接通入被加热的液体中,蒸汽所含热量可以完全利用,但液体被稀释。间接法是在换热器中进行,加热时必须注意以下两点:要经常排除不凝性气体 要不断排除冷凝水(2)水 是广泛使用的冷却剂。优点:易于获得,价格较低。缺点:水的初温由气候条件决定,一
8、般为425,9:水中含有一定量的污垢杂质,当沉积在换热器壁面上时就会降低换热器的传热效果。冷却水温的确定主要从温度和流速两个方面考虑:水与被冷却的流体之间一般应有535的温度差。冷却水的温度不能超过4050,以避免溶解在水中的各种盐类析出,在传热壁面上形成污垢。水的流速不应小于0.5m/s,否则在传热面上易产生污垢。如果需要把物料加热到180以上,就不用饱和水蒸汽而需要用其他的载热体,这类载热体工业上称为高温载热体;如果把物料冷却到510或更低的温度,就必须采用低温冷却剂。工业上常用的载热体列于表5-1。三、平均温度差 用传热速率方程式计算换热器的传热速率时,因传热面各部位的传热温度差不同,1
9、0必须以平均传热温度差 代替 即 的数值与流体流动情况有关。1恒温传热时的平均温度差恒温传热 参与传热的冷、热两种流体在换热器内的任一位置、任一时间,都保持其各自的温度不变,的传热过程。恒温传热时的平均温度差:和流动方向无关。2变温传热时的平均温度差变温传热参与传热的两种流体(或其中之一)有温度变化。变温传热时,其平均温度差的计算方法因流向的不同而异。11(1)单侧变温时的平均温度差 图5-6所示为一侧流体温度有变化,另一侧流体的温度无变化的传热。其温度差的平均值可取其对数平均值,式中取 和为传热过程中最初、最终的两流体之间温度差。在工程计算中,当 时,可近似地采用算术平均值,即 算术平均温度
10、差与对数平均温度差相比较,在 2时,其误差4%。单边变温传热时流体的流动方向对无影响。12(2)双侧变温时的平均温度差 变温传热中,参与热交换的两种流体的流向大致有四种类型,如图5-7所示。并流:两者平行而同向的流动 逆流:两者平行而反向的流动 错流:垂直交叉的流动 折流:一流体只沿一个方向流动,而另一流体反复折流 变温传热时,其平均温度差的计算方法因流向的不同而异。13 并流和逆流时的平均温度差 错流和折流时的平均温度差 先按逆流计算对数平均温度差,再乘以温度差修正系数,即 各种流动情况下的温度差修正系数,可以根据和两个参数查图5-814由于 的值小于1,故折流和错流时的平均温度差总小于逆流
11、。四、传热系数的测定和经验值 传热系数值的来源有以下三个方面。1现场实测 2采用经验数据3计算法 见表5-2。传热系数的计算公式可利用串联热阻叠加原则导出。对于间壁式换热器,如图5-9所示,两流体通过间壁的传热包括以下过程:(1)热流体在流动过程中把热量传给间壁的对流传热;(2)通过间壁的热传导;(3)热量由间壁另一侧传给冷流体的对流传热。15传热过程的总阻力应等于两个对流传热阻力与一个导热阻力之和。第三节 热传导是传热总阻力的倒数,故可通过串联热阻的方法计算总阻力,进而计算值 一、导热基本方程和热导率(导热系数)1热传导方程式(导热基本方程)如图5-10所示。均匀材料构成的平壁,且实践证明:
12、单位时间内物体以热传导方式传递的热量与传热面积成正比,与壁面两侧的温度差()成正比,而与壁面厚度成反比,即 引入比例系数,则得 称为热传导方程式,或傅里叶定律 162热导率(导热系数)比例系数称为热导率(又称导热系数)W/(mK)或 W/(m)导热系数的意义是:当间壁的面积为1 m2,厚度为1 m,壁面两侧的温度差为1时,在单位时间内以热传导方式所传递的热量。显然,导热系数值越大,则物质的导热能力越强。各种物质的导热系数通常用实验方法测定。一般来说,金属的导热系数最大,非金属固体次之,液体的较小,而气体的最小。17(1)固体的导热系数 表5-3为常用固体材料的导热系数。金属是良导电体,也是良好
13、的导热体。非金属建筑材料或绝热材料(又称保温材料)的导热系数与物质的组成、结构的致密程度及温度有关。通常值随密度的增加而增大,也随温度的升高而增大。(2)液体的导热系数表5-4列出了几种液体的导热系数。一般,纯液体的导热系数比其溶液的导热系数大。(3)气体的导热系数 表5-5列出了几种气体的导热系数。气体的导热系数很小,对导热不利,但有利于绝热和保温。18二、通过平壁的稳定热传导 1单层平壁的热传导 把上式改写成下面的形式=式中温度差 是导热过程的推动力 而=,为单层平壁的导热热阻。2多层平壁的热传导 以三层壁为例,如图5-11所示 三种不同材质构成的多层平壁截面积为,各层的厚度为1,2和3,
14、19各层的导热系数 为1,2和3,若各层的温度差分别为,和 则三层的总温度差 稳定传热,各层的传热速率相等,下式的关系成立结论:多层平壁的导热的总推动力等于各层导热的推动力之和;多层平壁的导热的总热阻等于各层导热的热阻之和。该式还可变形为下式20结论:在多层平壁导热中,推动力大的壁面其热阻也大。壁面温度的计算:由 得 同理:三、通过圆筒壁的稳定热传导 1单层圆筒壁的热传导圆筒壁导热与平壁导热区别:平壁导热面积为定值;圆筒壁导热面积随半径发生变化。21假设:圆筒壁传热面积采用导热面积的平均值则圆筒壁的热传导可仿照平壁的热传导来处理,即:式中 带入上式得:圆筒内壁半径,m;圆筒外壁半径,m;圆筒壁
15、的平均半径,m;圆筒长度,m。当时,22单层圆筒壁的导热热阻为:2多层圆筒壁的热传导三层圆筒壁,其公式为:第四节 对流传热 一、对流传热方程1对流传热分析冷热两个流体通过金属壁面进行热量交换时,由流体将热量传给壁面或者由壁 23面将热量传给流体的过程称为对流传热(或给热)。对流传热是层流内层的导热和湍流主体对流传热的统称。图5-14是表示对流传热的温度分 布示意图,由于层流内层的导热热 阻大,所需要的推动力温度差就比 较大,温度曲线较陡,几乎成直线 下降;在湍流主体,流体温度几乎 为一恒定值。一般将流动流体中存 在温度梯度的区域称为温度边界 层,亦称热边界层。2对流传热方程实践证明:在单位时间
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