传热与传质最全的计算PPT课件.pptx
《传热与传质最全的计算PPT课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《传热与传质最全的计算PPT课件.pptx(76页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、 传热传质传热传质方法及计算公式方法及计算公式 传热跟我们的生活密切相关传热在生活中的应用:1、做饭时,蒸、煮、炒等都是传热过程,饭菜凉了我们也要“热一热”再吃;2、冬天开暖气供暖,屋子里暖和、舒服;3、穿衣服要看天气,根据温度变化选择衣服,冬天穿棉袄,夏天穿单薄的衣服。什么是传热?传热传热即热量传递,凡是有温度差存在的地方,必然有热的传递,传热是极为普遍的一种能量传递过程,化工生产与传热的关系尤为密切。高温 低温传热过程的推动力:温度差温度差传热推动力传热在生产中的应用:传热在生产中的应用:1、物料的加热、冷却或者冷凝、蒸发过程。加热加热:熔盐炉、混合气预热、再沸器 聚合釜夹套升温、汽提、干
2、燥等冷却冷却:采用循环水、7水、-35盐水等冷却水 转化器、合成炉用热水冷却冷凝冷凝:氯气液化、混合脱水、氯乙烯单体冷凝蒸发蒸发:碱液蒸发、PVC干燥传热在生产中的应用传热在生产中的应用传热在生产中的应用传热在生产中的应用2、化工设备和管道的保温(保冷),以减少热量(冷量)损失。保温:如蒸汽管道、热水管道。保冷:-35盐水、7水管道3、生产中热能的合理利用,废热回收。废热利用:氯化氢合成热用于溴化锂及采暖、转化反应热用于溴化锂机组研究传热的目的研究传热的目的1、提高传热速率强化传热,减小设备尺寸,节省费用2、降低传热速率削弱传热,减少热量损失传热的基本方式传热的基本方式热的传递是由于物体内部或
3、物体之间的温度不同而引起的。当无外功输入时,根据热力学第二定律,热总是自动地从温度较高的部分传给温度较低的部分,或是温度较高的物体传给温度较低的物体。根据传热机理的不同,传热的基本方式有热传导、对流和辐射三种。传热的分类传热的分类传热的分类传热的分类分类:按连续性按与时间的关系间歇传热连续传热非稳态传热:传热速率常数,稳态传热:传热速率=常数,一、热量传递的三种基本方式一、热量传递的三种基本方式根据传热的机理不同,热量传递的基本方式分为三种:根据传热的机理不同,热量传递的基本方式分为三种:导 热对 流流热辐射射1 1 1 1、热传导(又称导热)、热传导(又称导热)、热传导(又称导热)、热传导(
4、又称导热)当物体内部或两个直接接触的物体存在着当物体内部或两个直接接触的物体存在着温差温差时,由于分子、原子和自由由于分子、原子和自由电子等微子等微观粒子的粒子的热运运动而而引起引起热量的量的传递。热量由高温度部分量由高温度部分传到低温部分,到低温部分,或从高温物体或从高温物体传到与之相接触的低温物体,直到各到与之相接触的低温物体,直到各部分温度相等部分温度相等为止,止,这种种热量量传递过程称程称为导热。2 2 2 2、对流、对流、对流、对流 流体各部分之流体各部分之间发生相生相对位移所引起的位移所引起的热传递过程称程称为对流流传热(即(即对流)流)。对流的形式可分流的形式可分为:(1)、)、
5、自然自然对流:流:由于流体中各由于流体中各处的温度不同而引起密度的温度不同而引起密度的差的差别。轻者上浮,重者下沉,流体之者上浮,重者下沉,流体之间产生相生相对位移。位移。(2)、)、强制制对流:流:由于由于泵、风机或机或搅拌等外力的作用使得拌等外力的作用使得流体流体质点点强制运制运动。在化工在化工传热过程中程中,通常是流体流通常是流体流经固体壁面固体壁面时发生的生的对流流和和热传导联合作用的合作用的传热过程程.3 3 3 3、热辐射、热辐射、热辐射、热辐射 因物体本身温度的原因激发产生的电磁波在空间的因物体本身温度的原因激发产生的电磁波在空间的传递,称为传递,称为热辐射热辐射。辐射射传热的特
6、点是:的特点是:(1)、能量)、能量传递过程中有能量形式的程中有能量形式的转变(2)、任何物体只要在)、任何物体只要在热力学温度零度以上都能力学温度零度以上都能发射射辐射能射能第二节第二节 热传导热传导一、热传导方程一、热传导方程一、热传导方程一、热传导方程1 1 1 1、傅立叶定律、傅立叶定律、傅立叶定律、傅立叶定律TTT+dTT1T2dxx温度梯度,表示热流方向温度变化的强度,温度梯温度梯度,表示热流方向温度变化的强度,温度梯度越大,说明热流方向单位长度上的温差越大。度越大,说明热流方向单位长度上的温差越大。负号负号 表示热流方向与温度梯度方向相反表示热流方向与温度梯度方向相反,热量是沿温
7、度热量是沿温度 降低的方向传递降低的方向传递.傅里叶定理是研究传热过程的重要方程,在工程上 主要解决三个问题:计算传热量或热量损失;确定面上的温度;确定保温层的壁厚。傅立叶定律解决的问题傅立叶定律解决的问题傅立叶定律解决的问题傅立叶定律解决的问题2 2、导热系数、导热系数(1)、固体的)、固体的导热系数系数大多数固体大多数固体的的导热系数系数与温度大致呈与温度大致呈线性关系。性关系。=0(1+t)-温度系数温度系数(2)液体的)液体的导热系数系数液液态金属:液金属:液态金属金属导热系数比一般液体高系数比一般液体高液液态金属金属导热系数随温度升高而降低。系数随温度升高而降低。其他液体:水的其他液
8、体:水的导热系数最大,除水和甘油等几种液体外,大多数系数最大,除水和甘油等几种液体外,大多数液体液体随温度升高略有减少,随温度升高略有减少,纯液体液体比混合液体一般比混合液体一般要大一些。要大一些。(3)气体的)气体的导热系数系数气体的气体的导热系数随温度升高而增大,随系数随温度升高而增大,随压强增大而增加增大而增加。二、传导传热的计二、传导传热的计算算1 1、单层平面热传导、单层平面热传导TT1T2x称为导热热阻称为导热热阻称为导热的推动力称为导热的推动力2 2、多层平壁的热传导、多层平壁的热传导TT2T3T1T41x32三层平壁的热传导速率方程三层平壁的热传导速率方程三层平壁的热传导速率方
9、程三层平壁的热传导速率方程:n n n n层平壁的热传导速率方程层平壁的热传导速率方程层平壁的热传导速率方程层平壁的热传导速率方程:各各层平壁的温差降与平壁的温差降与该层的的热阻成正比。阻成正比。3 3、单层圆筒壁的热传导、单层圆筒壁的热传导单层圆筒壁的热传导速率方程单层圆筒壁的热传导速率方程单层圆筒壁的热传导速率方程单层圆筒壁的热传导速率方程热阻阻为:上式也可以写成与平壁上式也可以写成与平壁热传导速率方程速率方程类似形式似形式:其中其中对数平均面数平均面积为:对数平均半径数平均半径为:当当r2/r12时,T1L Lr1r2T2dr4 4、多层圆筒壁的热传导、多层圆筒壁的热传导三层圆筒壁的热传
10、导速率方程三层圆筒壁的热传导速率方程三层圆筒壁的热传导速率方程三层圆筒壁的热传导速率方程n n n n层圆筒壁的热传导速率方程层圆筒壁的热传导速率方程层圆筒壁的热传导速率方程层圆筒壁的热传导速率方程r1r2r4r3T1T3T4T2T=T1 Tn+15 5 5 5、保温层的临界半径、保温层的临界半径、保温层的临界半径、保温层的临界半径r1r2t1tft1-保温保温层内表面温度;内表面温度;tf-环境温度境温度r1、r2-分分别为保温保温层内外壁半径;内外壁半径;-为保温材料的保温材料的导热系数系数-为对流流传热系数;系数;L-为管管长称称为临界半径界半径rcBrcr2t2对流传热过程是从流体到固
11、体壁对流传热过程是从流体到固体壁对流传热过程是从流体到固体壁对流传热过程是从流体到固体壁或从固体壁到流体的传热过程或从固体壁到流体的传热过程或从固体壁到流体的传热过程或从固体壁到流体的传热过程,是一个层流内层为主的导热和层是一个层流内层为主的导热和层是一个层流内层为主的导热和层是一个层流内层为主的导热和层流内层以外对流传热的综合过程流内层以外对流传热的综合过程流内层以外对流传热的综合过程流内层以外对流传热的综合过程.12第三节第三节 对流传热对流传热自然对流强制对流无相变化有相变化蒸汽冷凝液体沸腾膜状冷凝滴状冷凝对流传热分类对流传热分类一、对流传热分析一、对流传热分析1 1 1 1、层流底层、
12、层流底层、层流底层、层流底层,由于流体粘性的存在,由于流体粘性的存在,靠近壁面的一薄层流体作层流流动靠近壁面的一薄层流体作层流流动 ,称为层流底层,热量传递主要是靠分子称为层流底层,热量传递主要是靠分子扩散运动以导热方式进行,热阻主要集扩散运动以导热方式进行,热阻主要集中在层流底层中,造成较大的温度降。中在层流底层中,造成较大的温度降。2 2 2 2、过渡区、过渡区、过渡区、过渡区,在层流底层与湍流主体,在层流底层与湍流主体之间存在着一个过渡区,该区的流体由之间存在着一个过渡区,该区的流体由于漩涡运动,而造成流体质点产生相对于漩涡运动,而造成流体质点产生相对运动,热量传递除了以传导方式外,还运
13、动,热量传递除了以传导方式外,还有对流方式存在,故温度梯度逐渐变有对流方式存在,故温度梯度逐渐变小。3 3 3 3、湍流主体、湍流主体、湍流主体、湍流主体,流体质点的剧烈碰撞,流体质点的剧烈碰撞与混合,热量传递以对流方式为主,可与混合,热量传递以对流方式为主,可以认为无热阻,温度梯度为零,各处的以认为无热阻,温度梯度为零,各处的温度相等。温度相等。12层流内层过渡区湍流主体区湍流主体区二、对流传热速率方程二、对流传热速率方程二、对流传热速率方程二、对流传热速率方程热流体流体侧 冷流体冷流体侧对流传热速率方程对流传热速率方程(又称牛顿冷却定律又称牛顿冷却定律)三、传热膜系数的影响因素三、传热膜系
14、数的影响因素1、流体的流、流体的流动状状态2、流体的、流体的对流状况流状况3、流体的物理性、流体的物理性质影响影响较大的物性有流体的比大的物性有流体的比热、导热系数、密度和粘度。系数、密度和粘度。4、传热表面的形状,大小和位置表面的形状,大小和位置5、流体相、流体相变的影响的影响12对流传热膜系数的物理意义:当壁面和流体主体温度差为1K时,单位面积的固体壁面上单位时间内以对流传热方式传递的热量。对流传热方程式以很简单的形式表达了复杂的对流传热过程的传热速率,其中的膜系数包括了所有影响对流传热过程的复杂因素。由于对流传热系数受很多因素的影响,不可能提出一个确定的普遍公式。可查询相关资料取经验值。
15、四、提高传热膜系数的途径四、提高传热膜系数的途径(一)无相变的对流传热:提高流体流速是强化传热的有效措施,但流体流速增大后能量损失增加。(二)冷凝传热:(1)不凝气体 蒸汽内含有不凝气体,形成气膜,使传热阻力增大,对流传热系数降低。(2)蒸汽流速和流向 蒸汽与液膜流向一致,加速液膜流动,对流传热系数增大;蒸汽流速增大对流传热膜系数增大(3)蒸汽过热情况 按饱和蒸汽冷凝处理(4)冷凝面的高度及布置方式 冷凝液膜增厚会降低传热系数。2025/7/9液体沸腾 大容积沸腾 管内沸腾 沸腾曲线沸腾曲线 当温度差较小时,液体内部产生自然对流,较小,且随温度升高较慢。当t逐渐升高,在加热表面的局部位置产生气
16、泡,该局部位置称为气化核心。气泡产生的速度t随上升而增加,急剧增大。称为泡核沸腾或核状沸腾。(三)、沸腾传热(1)温度差 温度差是控制沸腾传热的重要参数2025/7/9(2)操作压力 提高压力提高饱和温度,液体黏度及表面张力下降,有利于气泡生成与脱离壁面,强化了对流传热过程。(3)流体物性 表面张力小 润湿能力大的液体,形成的气泡容易离开表面,对沸腾传热有利。(4)加热面 壁面粗糙,发生气泡的核心多些,气泡上升运动越激烈,从而强化了传热。第四节第四节 传热计算传热计算T1T2T2T1传热速率方程传热速率方程:=K A Tm 化工生化工生产中中经常遇到物料通常遇到物料通过管壁或容器器壁加管壁或容
17、器器壁加热或或冷却的冷却的传热过程。程。热流体以流体以对流的方式流的方式传给固体壁面,而固体壁面,而固体壁面内部以固体壁面内部以导热的方式把的方式把热量从一量从一侧表面表面传给另一另一侧表面,然后再以表面,然后再以对流的方式把流的方式把热量量传给冷流体,冷流体,这个个传热过程称程称为热交交换。下面套管式。下面套管式换热器是器是间壁式壁式换热器中最器中最常用的一种。常用的一种。一、热量衡算一、热量衡算 工业生产中由于流体温度的变化吸收或放出热量称为工业生产中由于流体温度的变化吸收或放出热量称为热负荷热负荷热负荷热负荷。在稳态传热过程中,若忽略热损失,热量的衡。在稳态传热过程中,若忽略热损失,热量
18、的衡算关系式为:热流体放出的热量算关系式为:热流体放出的热量=冷流体吸收的热量。冷流体吸收的热量。热负荷的计算,可以分为两种情况:热负荷的计算,可以分为两种情况:1 1、无相变时的热负荷计算、无相变时的热负荷计算热流体热流体:放放=qmhCph(T1 T2)=qmh(H1 H2)冷流体冷流体:冷冷=qmcCpc(T2 T1)=qmc(H2 H1)放放=冷冷 qmhCph(T1 T2)=qmcCpc(T2 T1)其中其中qmh和和qmc分别为热、冷流体的质量流量,分别为热、冷流体的质量流量,kg/s或或kg/h二、传热速率方程二、传热速率方程 通通过换热器中任一微元面器中任一微元面积dA的的间壁
19、壁两两侧流体的流体的传热速率方程,可以仿照速率方程,可以仿照对流流传热速率方程写出:速率方程写出:d=K(T T)dA=K T dA1、总传热速率微分方程、总传热速率微分方程2、恒温传热、恒温传热 换热器器间壁两壁两侧流体的温度都是恒定,比如:蒸流体的温度都是恒定,比如:蒸发器器中,一中,一侧为饱和蒸汽;另一和蒸汽;另一侧为沸沸腾液体,它液体,它们之之间传热就是恒温就是恒温传热。=K A T=K A(T T)dATTdK-总传热系数总传热系数.W/(m2)3、变温传、变温传热热变温传热可以分为以下几种情况:变温传热可以分为以下几种情况:间壁一侧流体为恒温,另一侧流体为变温。间壁一侧流体为恒温,
20、另一侧流体为变温。如:用恒压蒸汽加热另一种流体,蒸汽温度恒定,流体如:用恒压蒸汽加热另一种流体,蒸汽温度恒定,流体为变温;为变温;又如:用热流体加热另一种在较低温度下进行沸腾的流体,又如:用热流体加热另一种在较低温度下进行沸腾的流体,流体的沸腾温度保持恒定。流体的沸腾温度保持恒定。温温 a、并流,换热器中冷、热流体同向平行流动、并流,换热器中冷、热流体同向平行流动 度度 b、逆流,换热器中冷、热流体反向平行流动、逆流,换热器中冷、热流体反向平行流动 均均 c、错流,换热器中冷、热流体相互垂直流动、错流,换热器中冷、热流体相互垂直流动 有有 并流逆流交错并流逆流交错 变变 d、折流、折流 化化
21、多次错流多次错流并流、逆流时冷热流体沿传热面的温度变化情况并流、逆流时冷热流体沿传热面的温度变化情况并流、逆流时冷热流体沿传热面的温度变化情况并流、逆流时冷热流体沿传热面的温度变化情况T1T2T2T1T1T2T2T1A A、并流、并流B B、逆流、逆流T1T2T1T2T1T2T1T2错流和折流错流和折流 对于错流和折流的平均温差计算,先按逆流时计算对数对于错流和折流的平均温差计算,先按逆流时计算对数平均温度差,再乘以校正系数平均温度差,再乘以校正系数 T,而校正系数,而校正系数 T是冷、热是冷、热流体的温度变化流体的温度变化P和和R和函数和函数。将该函数绘成曲线,然后通过P、R查找 T(可通过
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 传热 传质 计算 PPT 课件
