导热的理论基础.ppt
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1、第二章第二章导热基本定律和稳态导热导热基本定律和稳态导热2-1 2-1 基本概念和导热基本定律基本概念和导热基本定律2-2 2-2 物质的导热特性物质的导热特性2-3 2-3 导热问题的数学描述导热问题的数学描述2-1 2-1 基本概念和导热基本定律基本概念和导热基本定律一、温度场和温度梯度一、温度场和温度梯度1、温度场概念、温度场概念 指在某一瞬间物体内各点温度分布的指在某一瞬间物体内各点温度分布的总称。由傅立叶定律知,总称。由傅立叶定律知,物体的温度分布物体的温度分布是坐标和时间的函数是坐标和时间的函数:其中其中 为空间坐标,为空间坐标,为时间坐标。为时间坐标。2 2、温度场分类、温度场分
2、类 1 1)稳态温度场)稳态温度场(Steady-state conduction)(Steady-state conduction)是指在稳态条件下物体各点的温度分布是指在稳态条件下物体各点的温度分布不随时间的改变而变化的温度场称稳态不随时间的改变而变化的温度场称稳态温度场,其表达式:温度场,其表达式:2)非稳态温度场(Transient conduction)是指在变动工作条件下,物体中各点的温度分布随时间而变化的温度场称非稳态温度场,其表达式:若物体温度仅一个方向有变化,这种情况下的温度场称一维温度场。稳态温度场稳态温度场 稳态导热稳态导热(Steady-stateconduction)
3、非稳态温度场非稳态温度场 非稳态导热非稳态导热(Transientconduction)三维稳态温度场:三维稳态温度场:一维温度场一维温度场:3、等温面与等温线、等温面与等温线v等温线:等温线:用一个平面与各等温面相交,在这用一个平面与各等温面相交,在这个平面上得到一个等温线簇个平面上得到一个等温线簇v等温面:等温面:同一时刻、温度场中所有温度相同一时刻、温度场中所有温度相同的点连接起来所构成的面同的点连接起来所构成的面等温面与等温线的特点:v(1)温度不同的等温面或等温线彼此不能相交v(2)在连续的温度场中,等温面或等温线不会中断,它们或者是物体中完全封闭的曲面(曲线),或者就终止与物体的边
4、界上v物体的温度场通常用等温面或等温线表示v(3)沿等温线无热流变化v等温线图的物理意义:v若每条等温线间的温度间隔相等时,等温线的疏密可反映出不同区域导热热流密度的大小。如图所示是用等温线图表示温度场的实例。t tt-tt-tt+tt+t4、温度梯度、温度梯度(Temperaturegradient)等温面上没有温差,不会有等温面上没有温差,不会有热传递。热传递。不同的等温面之间,有温不同的等温面之间,有温差,有导热差,有导热温度梯度是用以反映温度场在空间的变化特征的温度梯度是用以反映温度场在空间的变化特征的物理量。物理量。系统中某一点所在的等温面与相邻等温面之间的温差与其法线间的距离之比的
5、极限为该点的温度梯度,记为gradt。两相邻等温面之间以法线方向的热量交换最显著两相邻等温面之间以法线方向的热量交换最显著温度梯度是向量温度梯度是向量(矢量矢量);正向朝着温度增加的方;正向朝着温度增加的方向向5、热流密度矢量、热流密度矢量(Heatflux)热流密度:单位时间、单位面积上所传递的热量热流密度:单位时间、单位面积上所传递的热量 温度梯度和热流密度的方向都是在等温面的法线方向。由于热流是从高温处流向低温处,因而温度梯度和热流密度的方向正好相反。t+ttt-t二、导热基本定律二、导热基本定律傅里叶定律傅里叶定律 18221822年,傅里叶年,傅里叶(J.Fourier)(J.Fou
6、rier)在固体导热实验在固体导热实验的基础上,发现了导热热流密度矢量与温度梯度间的基础上,发现了导热热流密度矢量与温度梯度间的变化规律:的变化规律:在导热现象中,单位时间内通过给定在导热现象中,单位时间内通过给定截面所传递的热量,正比例于垂直于该截面方向上截面所传递的热量,正比例于垂直于该截面方向上的温度变化率(温度梯度),而热量传递的方向与的温度变化率(温度梯度),而热量传递的方向与温度升高的方向相反。温度升高的方向相反。傅里叶定律的文字表达式傅里叶定律的文字表达式数学表达数学表达形式为形式为:是空间某点的温度梯度;是空间某点的温度梯度;是通过该点等温线上的法是通过该点等温线上的法向单位矢
7、量,指向温度升向单位矢量,指向温度升高的方向;高的方向;是该处的热流密度矢量。是该处的热流密度矢量。t1 t2 0 x n dt dn t t+dt负号是因为热流密度与温度梯度的方负号是因为热流密度与温度梯度的方向不一致而加上向不一致而加上 适用条件:适用条件:v各向同性、均质材料;v固液气三相;v不适用于深冷或高热流密度情况。矢量:热流密度垂直于等温面,且向着温度降低的方向。导热系数可定义为在数值上等于单位温度梯度下的热流密度。温度梯度与热流密度矢量的关系温度梯度与热流密度矢量的关系 表示了微元面积表示了微元面积 dA dA 附近的温度分布及垂直附近的温度分布及垂直于该微元面积的热流密度矢于
8、该微元面积的热流密度矢量的关系。量的关系。1 1)热流线)热流线 定义:热流线是一组与等温线处处定义:热流线是一组与等温线处处垂直的曲线,通过平面上任一点的热流线与垂直的曲线,通过平面上任一点的热流线与该点的热流密度矢量相切。该点的热流密度矢量相切。表示热流方向表示热流方向 2 2)热流密度矢量与热流线的关系:)热流密度矢量与热流线的关系:在整个物体中,热在整个物体中,热流密度矢量的走向可用流密度矢量的走向可用热流线表示。如图示,热流线表示。如图示,其特点是相邻两个热流其特点是相邻两个热流线之间所传递的热流密线之间所传递的热流密度矢量处处相等,构成度矢量处处相等,构成一热流通道。一热流通道。1
9、 1、定义、定义:由傅里叶定律的定义给出:由傅里叶定律的定义给出w/m导热系数在数值上等于单位温度梯度作用下单位导热系数在数值上等于单位温度梯度作用下单位时间内单位面积的热量。时间内单位面积的热量。导热系数是导热系数是物性参数物性参数,它与物质结构和状态密切,它与物质结构和状态密切相关,例如物质的种类、材料成分、温度、相关,例如物质的种类、材料成分、温度、湿度、湿度、压力、密度等,与物质几何形状无关。压力、密度等,与物质几何形状无关。它反映了它反映了物质物质(体体)导热能力的大小导热能力的大小,是,是材料固有材料固有的热物理性质的热物理性质。2-2 2-2 物质的导热特性物质的导热特性 v状态
10、、成分和结构状态、成分和结构三种相态导热机理不同三种相态导热机理不同v固体:金属固体:金属自由电子;非金属自由电子;非金属晶格结构振动晶格结构振动v气体:分子不规则运动气体:分子不规则运动v液体:介于二者之间液体:介于二者之间2 2、影响导热系数大小因素、影响导热系数大小因素物体的导热机理气体气体:导热是气体分子不规则热运动时相:导热是气体分子不规则热运动时相互碰撞的结果,温度升高,动能增大,不互碰撞的结果,温度升高,动能增大,不同能量水平的分子相互碰撞,使热能从高同能量水平的分子相互碰撞,使热能从高温传到低温处。温传到低温处。v导电固体:其中有许多自由电子,它们在晶格之间像气体分子那样运动。
11、自由电子的运动在导电固体的导热中起主导作用。v非导电固体:导热是通过晶格结构的振动所产生的弹性波来实现的,即原子、分子在其平衡位置附近的振动来实现的。液体的导热机理液体的导热机理:存在两种不同的观点存在两种不同的观点v第一种观点类似于气体,只是复杂些,因第一种观点类似于气体,只是复杂些,因液体分子的间距较近,分子间的作用力对碰液体分子的间距较近,分子间的作用力对碰撞的影响比气体大;撞的影响比气体大;v第二种观点类似于非导电固体,主要依靠第二种观点类似于非导电固体,主要依靠弹性波(晶格的振动,原子、分子在其平衡弹性波(晶格的振动,原子、分子在其平衡位置附近的振动产生的)的作用。位置附近的振动产生
12、的)的作用。说明:只研究导热现象的宏观规律。说明:只研究导热现象的宏观规律。不同物质的导热性能不同:不同物质的导热性能不同:0 0 C C时:时:v密度密度多孔、纤维状材料、岩棉、矿渣棉、玻璃棉、多孔、纤维状材料、岩棉、矿渣棉、玻璃棉、微孔硅酸钙、膨胀珍珠岩等微孔硅酸钙、膨胀珍珠岩等表观热导率:视热导率表观热导率:视热导率隔热材料(保温、绝热材料)多孔性介质,含隔热材料(保温、绝热材料)多孔性介质,含有热导率较小的空气:如真空、氮气隔热油管有热导率较小的空气:如真空、氮气隔热油管2 2、影响导热系数大小因素、影响导热系数大小因素保温材料(隔热、绝热材料)保温材料(隔热、绝热材料)把导热系数小的
13、材料称保温材料。把导热系数小的材料称保温材料。我国规定:我国规定:t350时,时,0.12W/(mK)保温材料导热系数界定值的大小反映了一个国家保保温材料导热系数界定值的大小反映了一个国家保温材料的生产及节能的水平。越小,生产及节能的温材料的生产及节能的水平。越小,生产及节能的水平越高水平越高。我国我国50年代年代0.23W/(mK)80年代年代GB4272-840.14W/(mK)90年代年代GB427-920.12W/(mK)保温材料热量转移机理保温材料热量转移机理(高效保温材料高效保温材料)高温时:高温时:(1 1)蜂窝固体结构的导热)蜂窝固体结构的导热 (2 2)穿过微小气孔的导热)穿
14、过微小气孔的导热 更高温度时:更高温度时:(1 1)蜂窝固体结构的导热)蜂窝固体结构的导热 (2 2)穿过微小气孔的导热和辐射)穿过微小气孔的导热和辐射 超级保温材料超级保温材料 采取的方法:(1)夹层中抽真空(减少通过导热而造成热损失)(2)采用多层间隔结构(1cm 达十几层)特点:间隔材料的反射率很高,减少辐射换热,垂直于隔热板上的导热系数可达:104W/mK 同一种物质的导热系数也会同一种物质的导热系数也会因其状态参数的不同而改变,因其状态参数的不同而改变,因而导热系数是物质温度和因而导热系数是物质温度和压力的函数。压力的函数。一般把导热系数仅仅视为温一般把导热系数仅仅视为温度的函数,而
15、且在一定温度度的函数,而且在一定温度范围还可以用一种线性关系范围还可以用一种线性关系来描述来描述 v温度、压力温度、压力2 2、影响导热系数大小因素、影响导热系数大小因素保温材料表明需要防水,铁皮、铝皮、油漆。保温材料表明需要防水,铁皮、铝皮、油漆。v含水率含水率2 2、影响导热系数大小因素、影响导热系数大小因素小结:小结:v隔热油管是注蒸汽(蒸汽吞吐和蒸汽驱)开发稠油所必隔热油管是注蒸汽(蒸汽吞吐和蒸汽驱)开发稠油所必需的,需的,采用隔热油管的目的:采用隔热油管的目的:有效减少井筒热损失有效减少井筒热损失,提高井底蒸汽干度,提高注气效果,提高井底蒸汽干度,提高注气效果保护套管保护套管,防止因
16、膨胀而引起套管的,防止因膨胀而引起套管的热应力破坏和油井的损坏热应力破坏和油井的损坏(普通普通N-80型套管的极限安全温度为型套管的极限安全温度为180)v对对深井注汽深井注汽来说尤为重要(来说尤为重要(15-16MPa、300-350的注的注汽参数)汽参数)3 3、隔热油管、隔热油管v从80年代开始,北京勘探开发研究院就开始研究井筒隔热技术,开始是引进国外产品,但价格非常昂贵(1985年美国的价格为300美元/米)v1985年我国就实现了隔热油管的国产化v目前辽河油田、胜利油田已开发出和国外同类产品相当的隔热油管,完全能够国内稠油开发的需要发 展v隔热油管一般都是双层管:内管、外管和二者之间
17、环空的保温材料,两端焊接而成v发生在隔热油管内的热量传递方式是导热、对流和辐射综合,因此衡量隔热油管性能的主要指标是视导热系数v显然,隔热油管的视导热系数越低,隔热性能越好 v是最早工业化使用的隔热油管,是由内管、外管、保温层、波纹管等组成v早期保温层的材料是珍珠岩粉,后来又采用硅酸铝纤维并贴有铝箔v波纹管的作用是防止内、外管膨胀不均匀而造成的损坏v波纹管隔热油管按波纹管是与内管相连还是与外管相连可分为内、外波纹管隔热油管两种v这类隔热油管的视导热系数在0.1 W/(m.)左右 1 波纹管隔热油管波纹管隔热油管波纹管隔热油管v由于高温内管比外管更容易膨胀,因此为了解决由于应力导致的油管损坏,将
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