
- •52.Теплообмен при свободной конвекции в большом объёме
- •53.Тепловая изоляция труб и цилиндрических сосудов: обоснование выбора толщины изоляции
- •54.Конвективный теплообмен при турбулентном режиме течения в канале
- •55.Гидродинамика и теплообмен при поперечном обтекании одиночного цилиндра пучка труб.
- •56. Гидродинамика и теплообмен при обтекании коридорного и шахматного пучка труб
- •57.Основные законы равновесного теплового излучения твёрдых тел
- •58.Механизм излучения твёрдых тел, равновесное тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана
- •59.Определение результирующего лучистого теплового потока между твёрдыми телами и между газом и твёрдым телом
- •60.Особенности излучения газов. Степень черноты смеси газов
- •61.Метод расчёта результирующего лучистого потока энергии между твёрдыми телами и между газом и твёрдым телом
- •62.Роль экранов в лучистом теплообмене твёрдых тел. Экранно-вакуумная тепловая изоляция
- •63.Теплообмен при кипении жидкости в большом объёме
- •64.Условие существования газового пузырька
- •65.Кризис кипения в сосуде - механизм явления, интенсивность теплообмена
- •66.Критериальные зависимости для описания теплоотдачи при кипении
- •67.Кризис кипения движущейся жидкости – механизм явления и интенсивность кипения
- •68.Теплообмен при конденсации паров
- •69.Предпосылки теории Нуссельта для определения интенсивности теплоотдачи при конденсации
- •70.Критериальные зависимости для описания теплообмена при плёночной конденсации паров
69.Предпосылки теории Нуссельта для определения интенсивности теплоотдачи при конденсации
Построение зависимостей для определения коэффициента теплоотдачи имеет в своем основании выдвинутое в 1910 г. немецким физиком В.Нуссельтом предположение о том, что каким бы ни был режим вынужденного или свободного течения жидкости, в любом случае у поверхности твердого тела формируется ламинарное движение. Таким образом, В.Нуссельт предложил считать, что перенос тепла в тонком слое жидкости (газа) у обтекаемой поверхности имеет молекулярный характер, так что для этого слоя справедливо использование гипотезы Фурье для расчета плотности теплового потока.
Для этого надо аналитически или численно решить краевую задачу о переносе тепла в потоке жидкости или газа, включающую в себя:
-
уравнение энергии - уравнение Фурье – Кирхгофа,
-
уравнение движения - например, в форме уравнения Навье–Стокса,
-
уравнение неразрывности потока - закон сохранения массы,
-
уравнение состояния движущейся среды: например, для идеального газа - это уравнение Менделеева–Клапейрона,
-
математическую формулировку условий однозначности решения системы уравнений, приведенной в пп. 1-4: описания геометрической области протекания процесса и находящейся в ней среды, распределения температуры и скорости потока в начальный момент времени, распределения температуры и скорости на ограничивающих движущуюся среду поверхностях и во входных сечениях.
В. Нуссельт решил поставленную задачу для вертикально расположенных плит (или труб) и для горизонтально расположенного кругового цилиндра.
Анализ позволяет выявить влияние различных факторов на интенсивность теплоотдачи при конденсации паров, если ее рассматривать совместно с (3.26):
1) чем
больше
,
тем
больше: поэтому
находится в числителе формулы
2) чем больше плотность конденсата , тем больше сила тяжести, тем быстрее стекает пленка, тем она тоньше и больше: поэтому находится в числителе формулы
3) чем больше ускорение внешнего поля g, тем больше сила тяжести, тем быстрее стекает пленка, тем она тоньше и больше: поэтому g находится в числителе формулы
4) чем больше теплота конденсации r, тем меньше масса образующегося конденсата (при отводе через пленку одинакового количества тепла), тем толщина пленки будет меньше и больше: поэтому r находится в числителе формулы (3.53);
5) чем больше динамическая вязкость конденсата , тем больше сила вязкостного трения и конденсат стекает медленнее, образуется более толстая пленка и меньше: поэтому находится в знаменателе формулы
6) чем
больше разность температур
,
тем больше масса образующегося конденсата,
тем пленка толще и
меньше: поэтому
находится в знаменателе формулы
7) чем больше высота плиты Н, тем больше средняя толщина пленки на ней и меньше: поэтому Н находится в знаменателе формулы
В
указанных ранее предположениях В.
Нуссельт теоретически определил также
локальные и средние значения коэффициента
теплоотдачи
при конденсации пара на наружной
поверхности горизонтальной круглой
трубы. Для среднего значения
по
периметру такой трубы он установил
формулу
,
(3.54)
где d – наружный диаметр трубы.
В
(3.53), (3.54) и в нижеследующих формулах для
расчета теплоотдачи при конденсации
все теплофизические свойства жидкости
выбираются из таблиц по температуре
и лишь величина r
выбирается
по температуре насыщения
.