热处理炉01传热基本原理.ppt
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1、1.1第一章第一章 传热基本原理传热基本原理1.1第一章第一章 传热基本原理传热基本原理 返回总目录返回总目录返回总目录返回总目录 授课人:杨授课人:杨晓敏晓敏NorthUniversityofChinaCollegeofMaterialsScienceandEngineering1.2n 理解传热学中的相关概念及其相互关系理解传热学中的相关概念及其相互关系;掌掌握多层炉壁稳定的传导传热计算方法;掌握握多层炉壁稳定的传导传热计算方法;掌握对流传热的条件、特点、规律、影响因素及对流传热的条件、特点、规律、影响因素及炉内传热计算中的应用;掌握辐射传热的特炉内传热计算中的应用;掌握辐射传热的特点;掌
2、握炉内综合传热的计算与应用。了解点;掌握炉内综合传热的计算与应用。了解金属加热计算。金属加热计算。教教学学提提示示:教教学学要要求求:研究热处理炉内传热的基本任务就是解决研究热处理炉内传热的基本任务就是解决如何把燃料或电产生的热量有效地传递给如何把燃料或电产生的热量有效地传递给工件和如何减少炉子的热损失问题。工件和如何减少炉子的热损失问题。第一章第一章 传热基本原理传热基本原理1.3 1-1 1-1 基本概念基本概念 1-2 1-2 传导传热传导传热 1-3 1-3 对流传热对流传热 1-4 1-4 辐射换热辐射换热 1-5 1-5 综合换热综合换热 1-6 1-6 金属加热计算金属加热计算第
3、一章第一章 传热基本原理传热基本原理1.4n 传导传热常称导热,指温度不同的接触的物体传导传热常称导热,指温度不同的接触的物体间或一物体中各部分之间依靠分子、原子及自由间或一物体中各部分之间依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象。传导传热传导传热一、传热的基本形式一、传热的基本形式11 基本概念基本概念传导、对流、辐射传导、对流、辐射1.5对流传热对流传热 定义:在工程上,对流传热常指流动的流定义:在工程上,对流传热常指流动的流体与所接触的固体壁面直接接触,当两者温度体与所接触的固体壁面直接接触,当两者温度不同时,相互之间进行热量传
4、递过程。不同时,相互之间进行热量传递过程。11 基本概念基本概念1.6辐射换热辐射换热 定义:具有一定温度的物体以电磁波的形式不断地定义:具有一定温度的物体以电磁波的形式不断地向外发射辐射能,当投射到与其不相接触的另一物体时,向外发射辐射能,当投射到与其不相接触的另一物体时,便部分地被吸收,吸收了这种电磁波的物体又将其转化便部分地被吸收,吸收了这种电磁波的物体又将其转化为热能,这种的传热过程为辐射传热。为热能,这种的传热过程为辐射传热。物体的辐射换热量为该物体吸收的辐射能量与它同物体的辐射换热量为该物体吸收的辐射能量与它同时向外放射的辐射能量差值。时向外放射的辐射能量差值。11 基本概念基本概
5、念1.7二、温度场、温度梯度二、温度场、温度梯度1 1、温度场、温度场(1 1)定义:传热系统或物体内部的温度随空间)定义:传热系统或物体内部的温度随空间和时间的变化状况和时间的变化状况。(2 2)不稳定传热和稳定传热)不稳定传热和稳定传热 各点温度随时间的变化而变化,称为各点温度随时间的变化而变化,称为不稳定温度场不稳定温度场。不稳定温度场内的传热过程称不稳定温度场内的传热过程称不稳定传热不稳定传热。温度不随时间变化而变化,称为温度不随时间变化而变化,称为稳定温度场稳定温度场。稳定温。稳定温度场中的传热过程称为度场中的传热过程称为稳定传热稳定传热。三向温度场三向温度场单向温度场单向温度场11
6、 基本概念基本概念1.82 2、温度梯度、温度梯度 物体物体(或体系内或体系内)相邻两等温面间温度差相邻两等温面间温度差与两等与两等温面法线方向距离的比例极限,称为温面法线方向距离的比例极限,称为温度梯度。温度梯度。温度梯度实际上是指温度沿等温面法线方向的变温度梯度实际上是指温度沿等温面法线方向的变化率。它是一个向量,并规定由低到高为正,由化率。它是一个向量,并规定由低到高为正,由高到低为负。高到低为负。11 基本概念基本概念t+t nt1.9三、热流和热流密度三、热流和热流密度热流和热流密度为向量,其方向与温度梯度方向相反。热流和热流密度为向量,其方向与温度梯度方向相反。11 基本概念基本概
7、念单位时间由高温物体传给低温物体的热量。单位时间由高温物体传给低温物体的热量。单位时间单位截面的热流。单位时间单位截面的热流。热流热流热流密度热流密度1.10四、传热的一般方式四、传热的一般方式 由壁面一侧的流体通由壁面一侧的流体通过壁面传到另一侧流体中过壁面传到另一侧流体中的过程称为的过程称为传热过程传热过程。11 基本概念基本概念炉壁的传热炉壁的传热1.11 K K为传热系数为传热系数w/(m2.),它表示温差,它表示温差11,面积为面积为1m1m2 2时,单位时间的传热量。其大小反映了传热时,单位时间的传热量。其大小反映了传热过程进行的强烈程度。过程进行的强烈程度。传热方程传热方程:单位
8、时间所传递的热量正比于冷热流单位时间所传递的热量正比于冷热流体的温差及传热面积体的温差及传热面积F F,可用下式表示:,可用下式表示:11 基本概念基本概念1.12热流密度热流密度q q为:为:11 基本概念基本概念 Rt为整个传热面积上的热阻;为整个传热面积上的热阻;rt单位传单位传热面积上的热阻热面积上的热阻1.13 炉壁传热过程的热阻炉壁传热过程的热阻(等于组成该传热过程串联等于组成该传热过程串联的各传热环节的热阻之和的各传热环节的热阻之和)内表面上的对流和辐射传内表面上的对流和辐射传热热阻,炉壁内的导热热热热阻,炉壁内的导热热阻和外表面上的对流、辐阻和外表面上的对流、辐射传热热阻之和。
9、射传热热阻之和。11 基本概念基本概念炉壁的传热炉壁的传热1.14一、基本方程式一、基本方程式 法国傅里叶法国傅里叶18221822年提出在均质固体中单纯导热的年提出在均质固体中单纯导热的基本定律:基本定律:在单位时间内所传导的热量在单位时间内所传导的热量Q Q与温度梯度和与温度梯度和垂直于热流方向的截面积成正比垂直于热流方向的截面积成正比。热流朝向温度降落的方向。其数字表达式为:热流朝向温度降落的方向。其数字表达式为:12 传导传热传导传热热导率热导率(W/(m.)1.15二、热导率二、热导率1 1、物理意义:、物理意义:热导率反映了物体导热能力的大小,热导率反映了物体导热能力的大小,物理意
10、义物理意义:单位时间内每米长温度降低单位时间内每米长温度降低11,单位面积能传递的热流,单位面积能传递的热流量。量。2 2、影响热导率的因素、影响热导率的因素 热导率数值决定与物质内部结构和所处的状态。其热导率数值决定与物质内部结构和所处的状态。其中温度对材料的热导率影响很大。材料的热导率与温度中温度对材料的热导率影响很大。材料的热导率与温度的变化呈线性关系,即的变化呈线性关系,即 在实际计算中,一般取物体算术平均温度下的热在实际计算中,一般取物体算术平均温度下的热导率代表物体热导率的平均值。导率代表物体热导率的平均值。12 传导传热传导传热1.163 3、常见物质的热导率、常见物质的热导率
11、纯金属:纯金属:金属的热导率较高,与电导率成正比,最大的为银。金属的热导率较高,与电导率成正比,最大的为银。热导率随温度的升高而降低。热导率随温度的升高而降低。合金:合金:比纯金属低。高合金钢热导率随温度升高而增加,低比纯金属低。高合金钢热导率随温度升高而增加,低合金钢随温度的增加而降低。合金钢随温度的增加而降低。非金属的固体非金属的固体:除石墨外较高,其他的热导率都较低,并且:除石墨外较高,其他的热导率都较低,并且热导率随温度的升高而增大。热导率随温度的升高而增大。液体:液体:热导率小于固体。除水和甘油外,液体的热导率随温热导率小于固体。除水和甘油外,液体的热导率随温度的升高而降低。度的升高
12、而降低。气体:气体:热导率很低,随温度的升高而增加。热导率很低,随温度的升高而增加。多孔性和纤维状的物体:多孔性和纤维状的物体:有较低的热导率。有较低的热导率。12 传导传热传导传热1.17n 例:例:1.1.耐火砖与红砖砌成的炉墙耐火砖与红砖砌成的炉墙s1s1150mm150mm,s2s2200mm200mm,111.16w/1.16w/(m.m.),),220.7w/0.7w/(m.m.),),t1=300t1=300,t3t355,求该炉墙单位面积的热损失,求该炉墙单位面积的热损失q q和界和界面温度?面温度?1.18三、平壁炉墙上的导热三、平壁炉墙上的导热 1 1、单层平壁稳定导热、单
13、层平壁稳定导热图图1 1 单层平壁炉墙的导热单层平壁炉墙的导热整个传整个传热面积热面积上的热上的热阻。阻。单位传单位传热面积热面积上的热上的热阻阻。12 传导传热传导传热为常数为常数内外表面积相等为内外表面积相等为F F1.19三、平壁炉墙上的导热三、平壁炉墙上的导热 1 1、单层平壁稳定导热、单层平壁稳定导热图图1 1 单层平壁炉墙的导热单层平壁炉墙的导热12 传导传热传导传热随温度变化而改变的。随温度变化而改变的。实际上平壁的内外表面积不相等,取平均面积实际上平壁的内外表面积不相等,取平均面积Fm1.202 2、多层平壁稳定导热、多层平壁稳定导热若各层紧密接触:若各层紧密接触:第一层:第一
14、层:第二层:第二层:第三层:第三层:12 传导传热传导传热.1.21n n层平壁炉墙的导热公式:层平壁炉墙的导热公式:1.223 3、复合多层炉墙、复合多层炉墙保温层由硅藻土砖和膨胀蛭石粉等两种材保温层由硅藻土砖和膨胀蛭石粉等两种材料筑成,这种炉墙称为复合多层炉墙。以复料筑成,这种炉墙称为复合多层炉墙。以复合双层为例:合双层为例:严格说,只要保温层中严格说,只要保温层中2 2、3 3材料热导率不材料热导率不同,它们间也将产生导热,交界面就不会是同,它们间也将产生导热,交界面就不会是等温面。但当两种材料热导率相差不大时,等温面。但当两种材料热导率相差不大时,交界面接近等温面,可以近似地当作单向稳
15、交界面接近等温面,可以近似地当作单向稳态导热来处理。各层热流量:态导热来处理。各层热流量:1.233 3、复合多层炉墙、复合多层炉墙1.24圆筒炉墙的导热圆筒炉墙的导热井式炉井式炉1.25m图图3 3 单层圆筒炉墙的导热单层圆筒炉墙的导热四、圆筒炉墙的导热四、圆筒炉墙的导热单层圆筒炉墙的稳定导热单层圆筒炉墙的稳定导热12 传导传热传导传热考虑到实际炉墙的热导率随温度考虑到实际炉墙的热导率随温度呈现行变化,热导率应用呈现行变化,热导率应用m代替代替1.26一、对流换热的计算(牛顿公式)一、对流换热的计算(牛顿公式)牛顿公式牛顿公式:对流换热的传热量与流体和固体壁面间的温对流换热的传热量与流体和固
16、体壁面间的温差和两者的接触面积差和两者的接触面积F F成正比,数学表达式为:成正比,数学表达式为:为为对流换热系数对流换热系数W/(m2.),它表示流体与固体表,它表示流体与固体表面之间的温度差为面之间的温度差为1时,时,每秒钟通过每秒钟通过1 m1 m2 2面积所传递的热量。面积所传递的热量。13 对流换热对流换热1.27二、影响对流换热的因素二、影响对流换热的因素 1 1、流体流动的动力流体流动的动力 2 2、流体的流动状态流体的流动状态3 3、流体的物理性质流体的物理性质4 4、换热面的几何因素换热面的几何因素13 对流换热对流换热1.2813 对流换热对流换热流体流动可分为流体流动可分
17、为自然对流和强制流动自然对流和强制流动(或强迫流动或强迫流动)。自然对流换热自然对流换热的换热系数值较的换热系数值较小小,其换热系数的计算和,其换热系数的计算和分析主要依据流体和壁面之间的分析主要依据流体和壁面之间的温度差温度差t。强迫对流换热强迫对流换热的换热系数值的换热系数值大大于自然对流,其换热系数于自然对流,其换热系数的计算和分析主要依据流体的的计算和分析主要依据流体的流速流速V V。1 1、流体流动的动力、流体流动的动力 1.29箱式电阻炉内的自然对流箱式电阻炉内的自然对流 自然对流:自然对流:流体在固体界面流体在固体界面处被加热或冷却时,其自身处被加热或冷却时,其自身各部分因密度不
18、同而发生的各部分因密度不同而发生的相对升沉作用,使流体发生相对升沉作用,使流体发生自然对流。在这种状态下的自然对流。在这种状态下的换热称为自然对流换热。换热称为自然对流换热。强制对流:强制对流:流体受外力作用流体受外力作用(泵或风机)发生强迫流动,(泵或风机)发生强迫流动,其流速和分子质点运动的剧其流速和分子质点运动的剧烈程度都远大于自然对流。烈程度都远大于自然对流。在这种状态下的换热称强制在这种状态下的换热称强制对流换热。对流换热。井式渗碳炉气流状态井式渗碳炉气流状态 1.3013 对流换热对流换热流体的流动状态分为流体的流动状态分为层流和紊流层流和紊流;如图如图:紊流时的对流换热系数比层流
19、时要大得多;紊流时的对流换热系数比层流时要大得多;传热的快慢主要受层流底层的控制,层流底层传热的快慢主要受层流底层的控制,层流底层厚度厚度层层越小,紊流程度越大。即增强流体的紊越小,紊流程度越大。即增强流体的紊 流程度,将减薄层流底层的厚度,从而提高对流程度,将减薄层流底层的厚度,从而提高对流换热系数。流换热系数。2 2、流体的流动状态、流体的流动状态1.312、流体的流动形态13 对流换热对流换热层流:层流:流体质点都平行于固体表面流动。各流层之间流体质点都平行于固体表面流动。各流层之间流体质点互不干扰混合,沿壁面法线方向的热量传递只流体质点互不干扰混合,沿壁面法线方向的热量传递只能依靠层与
20、层之间分子接触的导热。能依靠层与层之间分子接触的导热。紊流:紊流:流体质点不仅沿前进方向流动,而且还向气体流体质点不仅沿前进方向流动,而且还向气体方向作不规则的曲线运动。在紧靠固体表面的薄层仍为方向作不规则的曲线运动。在紧靠固体表面的薄层仍为层流,即层流底层,在此层内依靠流体分子导热传递。层流,即层流底层,在此层内依靠流体分子导热传递。层流底层以外,热量的传递主要靠流体质点的急剧混合层流底层以外,热量的传递主要靠流体质点的急剧混合作用。作用。1.322、流体的流动形态层流和紊流可用一个无量纲数,即雷诺准数(层流和紊流可用一个无量纲数,即雷诺准数(ReRe)来判别。)来判别。当流当流体在光滑圆管
21、中流动时,体在光滑圆管中流动时,Re小于小于2100为层流,为层流,Re大于大于2300为紊流,为紊流,而而Re在在21002300之间时,可能为层流,也可能为紊流之间时,可能为层流,也可能为紊流。当量直径当量直径d=4F/SS:通道横截面周长通道横截面周长F通道横截面面积通道横截面面积13 对流换热对流换热 (a)(b)图图1 1 流体的层流和紊流流体的层流和紊流 稳定层流在管道截面上的速度分布呈抛物线状,截面上的平均速稳定层流在管道截面上的速度分布呈抛物线状,截面上的平均速度一般取最大速度的度一般取最大速度的50%50%。管道截面上的速度靠近壁面处变化最大,而在离流动壁面稍远处管道截面上的
22、速度靠近壁面处变化最大,而在离流动壁面稍远处的紊流核心流速呈对数分布,速度变化小。紊流越剧烈,速度越接的紊流核心流速呈对数分布,速度变化小。紊流越剧烈,速度越接近一致。近一致。1.332、流体的流动形态13 对流换热对流换热u流体的流体的、热导率、热导率、比热容、比热容C和粘度和粘度等等物理性质直接影响流体流动的形态、层流底层物理性质直接影响流体流动的形态、层流底层厚度和导热性能等,从而影响对流换热系数厚度和导热性能等,从而影响对流换热系数。3 3、流体的物理性质、流体的物理性质1.342、流体的流动形态13 对流换热对流换热4 4、换热面的几何因素、换热面的几何因素 1.35三、热处理炉内的
23、对流换热三、热处理炉内的对流换热热处理炉内,根据流体的运动状态,可分为三种情况:热处理炉内,根据流体的运动状态,可分为三种情况:自然对流状态自然对流状态在无风机的电阻炉中,炉气常呈自然对流在无风机的电阻炉中,炉气常呈自然对流 状态。状态。强迫对流炉气呈紊流状态强迫对流炉气呈紊流状态强迫流动电阻炉内和燃料炉排强迫流动电阻炉内和燃料炉排 烟道内炉气一般呈紊流状态。烟道内炉气一般呈紊流状态。强迫对流炉气呈层流状态强迫对流炉气呈层流状态直通式燃料炉,当炉气流速很直通式燃料炉,当炉气流速很 小时,炉气一般呈层流状态。小时,炉气一般呈层流状态。13 对流换热对流换热1.36几种不同条件的对流换热系数的计算
24、公式:几种不同条件的对流换热系数的计算公式:t1为炉墙、炉顶或炉底的外表面温度。为炉墙、炉顶或炉底的外表面温度。t2为车间温度为车间温度A为系数。炉顶为系数。炉顶A=3.26;侧墙;侧墙A=2.56;架空炉底;架空炉底A=1.63W/(m2.)13 对流换热对流换热1 1、自然、自然对流时的对流换热系数(对流时的对流换热系数(炉墙炉墙、炉顶炉顶和和架空炉底架空炉底与与 车间空气间的对流均属于自然对流换热)车间空气间的对流均属于自然对流换热)1.3713 对流换热对流换热自然对流过程:自然对流过程:温度升高温度升高上浮上浮外层补充外层补充换热系数变化:换热系数变化:较大减小增大稳定较大减小增大稳
25、定1.3813 对流换热对流换热炉顶自然对流炉顶自然对流1.3913 对流换热对流换热架空炉底的自然对流架空炉底的自然对流1.40(1 1)炉气在管道内作紊流流动时的对流换热系数)炉气在管道内作紊流流动时的对流换热系数 vt炉气的实际流速;炉气的实际流速;d通道的当量直径通道的当量直径(m);Z炉气温度系数;炉气温度系数;KL通道长度通道长度L与与d比值的系数;比值的系数;KH2O炉气中水蒸气含量的系数。炉气中水蒸气含量的系数。13 对流换热对流换热2 2、强制、强制对流时的对流换热系数对流时的对流换热系数1.41(2 2)、气流在通道内层流流动时)、气流在通道内层流流动时 气流呈层流流动时,
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