第五章-对流换热PPT参考课件.ppt
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1、第五章 对流换热 5-1 概概 述述 1.牛顿冷却公式牛顿冷却公式 对流换热是指流体流经固体时流体与固体表面之间的热量传递现象,对流换热量可以用牛顿冷却公式来计算:=A h(twtf)q=h(twtf)h整个表面的平均表面传热系数;tw固体表面的平均温度;tf 流体温度,对于外部绕流,tf取远离壁面的流体主流温度;对于内部流动tf取流体的平均温度。对于局部对流换热 于是 如果固体表面温度均匀(等壁温边界)将该式与前式比较,可以得出固体表面温度均匀条件下平均表面传热系数与局部表面传热系数之间的关系式:q如何确定表面传热系数的大小是对流换热的核心问题,也是本章所要讨论的主要内容。2.对流换热的影响
2、因素 对流换热是流体的导热和对流两种基本传热方式共同作用的结果。因此,凡是影响流体导热和对流的因素都将对对流换热产生影响.主要有以下五个方面:(1)流动的起因流动的起因1)强迫对流强迫对流 指流体在风机、水泵或其它外部动力作用下产生的流动。2)自然对流自然对流 指流体在不均匀的体积力(重力、离心力及电磁力等)的作用下产生的流动。v一般的说,自然对流的流速较低,因此自然对流换热通常要比强迫对流换热弱,表面传热系数要小。(2)流动的状态流动的状态流体的流动有层流层流和紊流紊流两种流态。层流时流速缓慢,流体将分层地平行于壁面方向流动,宏观上层与层之间互不混合,因此垂直于流动方向上的热量传递主要靠分子
3、扩散(即导热)。紊流时流体内存在强烈的脉动和旋涡,使各部分流体之间迅速混合。流体紊流时的热量传递除了分子扩散之外主要靠流体宏观的紊流脉动,因此紊流对流换热要比层流对流换热强烈,表面传热系数大。(3)流体有无相变流体有无相变 由于流体在沸腾和凝结换热过程中吸收或者放出汽化潜热,沸腾时流体还受到气泡的强烈扰动,所以流体发生相变时换热的规律以及换热强度和单相流体不同。(4)流体的物理性质流体的物理性质对导热和对流产生影响的物性都将影响对流换热。1.热导率:愈大,流体导热热阻愈小,对流换热愈强烈;2.密度 3.比热容 反映单位体积流体热容量的大小,其数值愈大,通过对流所转移的热量愈多,对流换热愈强烈;
4、4.动力粘度 流体的粘度影响速度分布与流态(层流还是紊流)5.体胀系数理想气体 定性温度定性温度用来确定物性参数数值的温度.由于流体的物性参数随流体的种类、温度和压力而变化。对于同一种不可压缩牛顿流体,其物性参数的数值主要随温度而变化。在分析计算对流换热时,定性温度的取法取决于对流换热的类型,常用的有:1.流体的平均温度2.壁面温度3.流体与壁面的算术平均温度 (5)换热表面的几何因素换热表面的几何因素 1.换热表面的几何形状、尺寸;2.相对位置3.表面粗糙度 等几何因素将影响流体的流动状态,因此影响速度分布和温度分布,对对流换热产生显著的影响。综上所述,一般函数关系式可表示为 q 式中 l
5、为换热表面的特征长度特征长度,习惯上称为定型尺寸定型尺寸,通常是指对换热影响最大的尺寸,如管内流动时的管内径,横向外掠圆管时的圆管外径等;q 为换热表面的几何因素,如形状、相对位置等。3.对流换热的主要研究方法 研究对流换热的主要目的之一就是确定不同换热条件下表面传热系数的具体表达式,主要方法有四种:(1)分析法分析法用数学分析的方法求解描写对流换热的数学模型(对流换热微分方程或积分方程及其单值性条件)。尽管分析法只能求解简单的对流换热问题,但因数学分析方法严谨,物理概念和逻辑推理清楚,求解结果以函数的形式表示,能清楚地显示各种因素对对流换热的影响,所以仍然是对流换热的基础内容。(2)数值法数
6、值法对流换热的数值解法应用愈来愈广泛,但由于对流换热控制方程的复杂性,使数值解法的难度和复杂性较大,求解结果需要验证。(3)实验法实验法 1.由于分析法的局限性及数值法的可靠性所限,相似理论指导下的实验研究仍然是解决复杂对流换热问题的主要方法;2.并且随着现代测量技术的进步,以前无法进行的对流换热微细结构和现象的观测现在得以实现,对尚未解决的对流换热(如紊流换热、沸腾换热等)机理的探索发挥着关键性的作用。3.由于测量精确度的提高,实验结果也常用来检验其它方法的准确性。(4)比拟法比拟法 利用热量传递与动量传递在机理上的共性建立起表面传热系数与摩擦系数之间的比拟关系式.由比较容易进行的流体流动实
7、验获得摩擦系数的数据,再由比拟关系式求出表面传热系数。比拟法曾广泛用于求解紊流对流换热问题,但近些年来由于实验法和数值解法的发展而很少被应用。v目前,理论分析、数值计算和实验研究相结合是科技工作者广泛采用的解决复杂对流换热问题的主要研究方式。5-2 对流换热的数学描述 1.对流换热微分方程组及其单值性条件对流换热微分方程组及其单值性条件1)对流换热微分方程对流换热微分方程为简化分析,做下列假设:a)流体为连续性介质.努森数努森数 b)流体的物性参数为常数,不随温度变化;c)流体为不可压缩性流体。流速低于四分之一声速的流体.d)流体为牛顿流体,即切向应力与应变之间的关系为线性,遵循牛顿公式e)流
8、体无内热源,忽略粘性耗散产生的耗散热;f)二维对流换热。当流体流过固体表面时,在连续性假设下,由于粘性力的作用,紧靠壁面处的流体是静止的,因此紧靠壁面处的热量传递只能靠导热。根据导热付里叶定律,式中 为流体的热导率。再按照牛顿冷却公式:联立上面两式,可求得局部表面传热系数:(1)连续性微分方程 根据微元体的质量守恒导出,形式为:(2)动量微分方程动量微分方程(纳维埃-斯托克斯方程)根据微元体的动量守恒导出的,结果如下:x、y方向的动量微分方程为:惯性力惯性力 体积力体积力 压力梯度压力梯度 粘性力粘性力(3)能量微分方程 根据微元体的能量守恒导出。不考虑位能和动能变化:导热导热对流对流 热力学
9、能的增加热力学能的增加 流体静止,则:方程组的封闭性连续性微分方程式、动量微分方程式和能量微分方程式等4个微分方程组成了对流换热微分对流换热微分方程组方程组。该方程组中含有 等4个未知量,所以方程组是封闭的。v该方程组适用于所有满足上述假设条件的对流换热,还必须给出单值性条件,才能构成对其完整的数学描述。2)对流换热的单值性条件 1)几何条件几何条件说明对流换热表面的几何形状、尺寸,壁面与流体之间的说明对流换热表面的几何形状、尺寸,壁面与流体之间的相对位置,壁面的粗糙度等。相对位置,壁面的粗糙度等。2)2)物理条件物理条件说明流体的物理性质,物体有无内热源以及内热源的分布说明流体的物理性质,物
10、体有无内热源以及内热源的分布规律。规律。3)3)时间条件时间条件 说明对流换热过程进行的时间上的特点说明对流换热过程进行的时间上的特点,稳态还是非稳态。稳态还是非稳态。4)边界条件 第一类边界条件 给出边界上的温度分布及其随时间的变化规律。给出边界上的温度分布及其随时间的变化规律。固体壁面上的温度为定值,则称为等壁温边界条件等壁温边界条件。第二类边界条件第二类边界条件 给出边界上的热流密度分布及其随时间的变化规律。给出边界上的热流密度分布及其随时间的变化规律。因为紧贴固体壁面的流体是静止的,热量传递依靠导热 2.边界层理论与对流换热微分方程组的简化(1)边界层概念边界层概念1)流动边界层流动边
11、界层(或速度边界层速度边界层)由于粘性力的作用,紧靠壁面的一薄层流体内的速由于粘性力的作用,紧靠壁面的一薄层流体内的速度变化最为显著。度变化最为显著。随着与壁面距离 y 的增加:1.速度越来越大;2.速度梯度越来越小;3.粘性力的作用越来越小。边界层厚度边界层厚度 通常规定速度达到 处的y值作为边界层的厚度。与流动方向的平板长度L相比非常小,相差一个数量级以上。流场的划分流场的划分1.边界层区边界层区速度梯度存在,粘性力的作用区。由粘性动量微分方程粘性动量微分方程描写。2.主流区主流区 速度梯度趋近于零,粘性力的作用忽略。近似为理想流体,由欧拉方程欧拉方程描写。边界层的流态 层流边界层层流边界
12、层边界层内的流动处于层流状态。紊流边界层紊流边界层 紊流边界层的三层结构模型紊流边界层的三层结构模型:1.旺盛的紊流区(或称为紊流核心紊流核心)2.在紧靠壁面处,粘性力与惯性力相比占绝对的优势,仍然有一薄层流体保持层流,称之为层流底层层流底层。3.3.缓冲层缓冲层 层流底层和紊流核心中间有一层从层流到紊流的过渡层。在层流边界层和紊流边界层中间存在一段过渡过渡区区。临界距离临界距离边界层从层流开始向紊流过渡的距离边界层从层流开始向紊流过渡的距离 。大小取决于大小取决于:1.1.流体的物性流体的物性2.2.固体壁面的粗糙度等几何因素固体壁面的粗糙度等几何因素3.3.来流的来流的稳稳定度定度由由实验
13、实验确定,通常用确定,通常用临界雷锘数临界雷锘数给给出。出。对对于流体外掠平板的流于流体外掠平板的流动动:2)热边界层(温度边界层)当温度均匀的流体与它所流过的固体壁面温度当温度均匀的流体与它所流过的固体壁面温度不同时,在壁面附近将形成一层温度变化较大不同时,在壁面附近将形成一层温度变化较大的流体层。的流体层。热边界层的厚度热边界层的厚度 流体过余温度流体过余温度 处到壁面的距离处到壁面的距离。热边界层是温度梯度存在的流体层,因此是发生热量传递的主要区域。热边界层之外,温度梯度忽略不计,流体温度为主流温度 边界层的传热特性:层流边界层内 速度梯度变化比较平缓,热边界层内温度梯度变化也比较平缓,
14、垂直于壁面方向上的热量传递主要依靠导热。紊流边界层内层流底层中具有很大的速度梯度,也具有很大的温度梯度,热量传递主要靠导热。紊流核心内由于强烈的扰动混合使速度和温度都趋于均匀,速度梯度和温度梯度都较小,热量传递主要靠对流。对于工业上和日常生活中常见流体(液态金属除外)的紊流对流换热,热阻主要在层流底层。局部表面传热系数的变化趋势 层流边界层区热量传递主要依靠导热,随着边界层的加厚,导热热阻增大,所以局部表面传热系数逐渐减小;过渡区 随着流体扰动的加剧,对流传热方式的作用越来越大,局部表面传热系数迅速增大;紊流边界层区 随着紊流边界层的加厚,热阻也增大,所以局部表面传热系数随之减小。两种边界层厚
15、度的比较 热边界层和流动边界层都从平板前沿开始同时形成和发展,两种边界层厚度的相对大小取决于;1.1.流体流体运动粘度 。反映流体动量扩散的能力,值越大,流动边界层越厚。2.2.热扩散率 反映物体热量扩散的能力,值越大,热边界层越厚。具有相同的量纲m2/s q普朗特数普朗特数无量纲数,流体的动量扩散能力与热量扩散能力之比.对于层流边界层:边界层具有以下几个特征:边界层的厚度与壁面特征长度l相比是很小的量;流场划分为边界层区和主流区;根据流动状态,边界层分为层流边界层和紊流边界层。紊流边界层分为层流底层、缓冲层与紊流核心三层结构。层流底层内的速度梯度和温度梯度远大于紊流核心;在层流边界层与层流底
16、层内,垂直于壁面方向上的热量传递主要靠导热。紊流边界层的主要热阻在层流底层。(2)对流换热微分方程组的简化 对于体积力可以忽略的稳态强迫对流换热 动量微分方程式和能量微分方程式可以简化为:根据边界层理论:对微分方程中的各项进行量级分析,可得:对流换热微分方程组可以简化为:连续:连续:动量:动量:能量:能量:v因为y方向的压力变化已随同y方向动量微分方程一起被忽略,边界层中的压力只沿x方向变化。简化后方程组只有3个方程,仍然含有 等4个未知量,方程组不封闭。压力p p可由主流区理想流体的伯努利方程确定:于是:通常主流速度给定,构成一个封闭的方程组。5-3 外掠等温平板层流换热分析解简介 1.对流
17、换热特征数关联式对流换热特征数关联式由一些物理量组成的无量纲数,具有一定的物理意义,由一些物理量组成的无量纲数,具有一定的物理意义,表征物理现象或物理过程的某些特点表征物理现象或物理过程的某些特点。Bi Fo 努塞尔数Nu、雷诺数Re、普朗特数Pr、格拉晓夫数Gr 通过对流换热微分方程的无量纲化或相似分析可以获得对流换热的特征数。理论分析表明,对流换热的解可以表示成特征数函数的形式,称为特征数关联式特征数关联式。常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体平行外掠平板稳态对流换热 对流换热微分方程组可以进一步简化为:引进下列无量纲变量:改写成:平均努塞尔数平均努塞尔数等于壁面处(Y=0)在壁面法线方向上
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