
- •Оглавление
- •Предисловие
- •1. Теплопроводность
- •1.1 Основной закон теплопроводности
- •Стационарная теплопроводность плоской стенки
- •Однородная стенка
- •1.2.2. Многослойная стенка
- •Стационарная теплопроводность цилиндрической стенки
- •Однородная стенка
- •1.3. 2 Многослойная стенка
- •1.3. 3 Упрощение расчетных формул (дополнительные сведения)
- •Стационарная теплопроводность шаровой стенки (дополнительные сведения)
- •Стационарная теплопроводность тел неправильной формы
- •1.6 Нестационарная теплопроводность
- •1.6.1 Общие понятия
- •1.6.2 Нагрев тел с равномерным температурным полем – «термически тонких тел»
- •1.6.2.1 Тепло на поверхность передается конвекцией.
- •1.6.3. Нагрев тел с неравномерным температурным полем. (термически массивных тел)
- •1.6.3.1 Нагрев при постоянной температуре поверхности
- •1.6.3. 2 Нагрев при постоянной плотности теплового потока через поверхность
- •1.6.3.3 Нагрев при передаче тепла конвекцией от среды с постоянной температурой
- •2 Конвективный теплообмен
- •2.1. Основные положения конвективного теплообмена
- •2. 2. Пограничный слой и уравнение теплообмена на границе раздела
- •2. 3. Дифференциальное уравнение теплопередачи конвекцией
- •2.4 Подобие и моделирование процессов конвективного теплообмена
- •2. 5 Моделирование процессов конвективного теплообмена
- •2. 6 Физический смысл критериев теплового подобия
- •2.7 Теплопередача конвекцией при свободном движении
- •2. 8 Теплопередача конвекцией в вынужденном потоке
- •2. 9 Теплообмен при продольном обтекании плиты, прямоугольного параллелепипеда
- •2.10 Значение теплопередачи конвекцией в нагревательных печах
- •3 Лучистый теплообмен
- •3.1 Общие положения
- •3.2 Основные понятия
- •3.3 Законы теплового излучения для условия равновесной среды
- •3.4 Лучистый теплообмен между двумя серыми телами
- •3.4.1 Две небольшие и далекие поверхности
- •3.4.2 Лучистый теплообмен между двумя телами,
- •3.5 Лучистый теплообмен в замкнутой системе тел
- •3.6 Теплообмен излучением при установке экранов
- •3.7 Излучение через отверстие в печных стенах
- •3.8 Теплообмен между газами и твердыми телами
- •3.8.1 Особенности излучения газов и паров
- •3.8.2 Уравнение переноса лучистой энергии
- •3.9 Лучистый теплообмен между газом и окружающими его стенками
- •3.10 Излучение факела пламени и карбюрация
- •3.11 Лучистый теплообмен одновременно с конвекцией
- •Перечень ссылок
2 Конвективный теплообмен
2.1. Основные положения конвективного теплообмена
Под конвекцией тепла, понимается процесс переноса тепла при перемещении макрочастиц жидкости или газа в пространстве из области с одной температурой в область с другой.
Конвекция возможна только в жидкой среде и газе, где перенос тепла, неразрывно связан с переносом самой среды.
Конвективный теплообмен между потоком жидкости или газа и поверхностью твердого тела называется конвективной теплоотдачей. Обычно при инженерных расчетах определяют количество теплоты, которое проходит через поверхность твердого тела, омываемого потоком газа или жидкости. Результирующий поток теплоты всегда направлен в сторону уменьшения температуры.
Основным законом конвективного теплообмена является закон Ньютона-Рихмана
,
(66)
Согласно этому закону тепловой поток q от газа к стенке или от стенки к газу пропорционален разности температур между температурой газа (жидкости) tг, омывающей поверхность стенки, и температурой поверхности стенки tст, поверхности F м2, участвующей в теплообмене.
Коэффициент пропорциональности α, учитывающий конкретные условия теплообмена между жидкостью (газом) и поверхностью стенки, называется коэффициентом теплоотдачи
,
Вт/м2
К (67)
Таким образом, коэффициент теплоотдачи есть величина, характеризующая интенсивность теплоотдачи и равная плотности теплового потока на поверхности раздела, отнесенный к температурному напору между средой и поверхностью.
Коэффициент теплоотдачи зависит от большого количества факторов ( формы и размеры тела, режим движения, скорости и температуры, причины возникновения течения и т.д.)
Основной закон передачи тепла конвекцией прост (66), однако трудности сосредотачиваются в определении коэффициентов теплоотдачи.
Практически познание процесса теплоотдачи сводится к определению зависимости α от различных факторов. В дальнейшем будем рассматривать только стационарные процессы течения и теплоотдачи. Условием стационарности является неизменность во времени скорости и температуры в любой точке жидкости или газа.
Различают вынужденную и естественную конвекцию. В первом случае жидкость или газ движется за счет внешних сил для данного процесса (насос, вентилятор), во втором случае- за счет разности плотностей перегретых и холодных частиц газа или жидкости. Свободное движение может появиться в газе или жидкости с переменной плотностью.
Под теплопроводимостью понимают процесс передачи тепла при непосредственном соприкосновении отдельных частиц тепла или отдельных тел, имеющих различную температуру. Теплопроводность обусловлена движением микрочастиц тела.
Конвекция тепла всегда сопровождается теплопроводностью, так как при движении жидкости или газа неизбежно соприкосновение частиц, имеющих различные температуры.
На теплообмен существенное влияние оказывают следующие физические параметры: λ, ср, ρ, а и ν
Коэффициент теплопроводности λ - физический параметр, характеризующий интенсивность процесса теплопроводности в веществе и численно равный плотности теплового потока вследствие теплопроводности при градиенте температуры, равном единице.
,
Вт/м град
Коэффициент температуропроводности – а равен
,
м2/с
где ср - теплоемкость вещества, кДж/кг оС, кДж/м3 оС;
ρ - плотность вещества, кг/м3.
Коэффициент кинематической вязкости ν
ν = μ / ρ , м2/сек
При течении жидкости или газа, обладающих вязкостью, наличие внутреннего трения приводит к процессу диссипации (рассеянию) энергии. Существо процесса диссипаций состоит в том, что часть механической энергии движущейся жидкости переходит в тепловую и вызывает нагревание жидкости. Если вязкость жидкости или ее скорость невелики, то нагревание будет незначительным. Обычно считают, что если скорость газа меньше четвертой части скорости звука, то к газам допустимо применять законы движения и теплоотдачи, полученные для несжимаемой жидкости.
Конвективный теплообмен всегда связан с гидродинамикой, т.е. с жидкой или газовой средой
Так как теплопередача является процессом теплового взаимодействия между газом и омываемым им твердым телом особый интерес представляют особенности течения вязкой жидкости у твердой поверхности.
В настоящее время в гидродинамике вязкой жидкости получила признание гипотеза о том, что частицы жидкости, непосредственно прилегающие к твердому телу, как бы прилипают к поверхности, т.е их скорость равна скорости тела (если тело неподвижно, то нулю).
Этот слой "прилипшей" жидкости нужно рассматривать как бесконечно тонкий слой. Равенство нулю скорости жидкости по стенке выполняется до тех пор, пока, газ можно считать сплошной средой. По мере увеличения разряжение ослабляется взаимодействие газа со стенкой и разряженный газ вблизи стенки начинает проскальживать.
Степень
разряжения потока характеризуется
величиной параметра Кнудсена
представляющего
собой отношение средней длины свободного
пробега молекул газа l
к
характерному размеру твердого тела lо
(например,
диаметру трубы или проволоки). При
>
0,001 газ уже нельзя рассматривать как
сплошную среду, для которой выполняется
условие прилипания.
Мы будем рассматривать в основном сплошные среды и находить из условия равенства нулю скорости дифференциального тонкого слоя жидкости, непосредственно прилегающего к поверхности твердого тела.