- •Содержание
- •Тематический план дисциплины
- •Структура учебной дисциплины
- •10 Основные понятия и определения теплопередачи, теплопроводность, закон Фурье
- •10.1 Основные положения теплопередачи
- •10.2. Дифференциальное уравнение теплопроводности
- •10.3 Условия однозначности. Начальные и граничные условия
- •Вопросы для самоконтроля
- •11 Теплопроводность плоских и цилиндрических стенок. Нестационарные процессы теплопроводности
- •11.1 Стационарная теплопроводность через плоскую стенку
- •11.2 Нестационарные процессы теплопроводности
- •Вопросы для самоконтроля
- •12 Подобие и моделирование процессов конвективного теплообмена
- •12.1 Конвективный теплообмен
- •12.2. Гидродинамический и тепловой пограничные слои
- •12.3 Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена
- •12.5 Методы теории подобия и теплового моделирования
- •12.6 Основные критерии гидродинамического и теплового подобия
- •Вопросы для самоконтроля
- •13 Теплоотдача при свободном движении жидкости
- •13.1 Решение задач свободной конвекции
- •13.2 Теплоотдача при свободном движении жидкости в большом объеме
- •13.3 Теплоотдача при свободном движении жидкости в ограниченном пространстве
- •Вопросы для самоконтроля
- •14 Теплоотдача при вынужденном движении жидкости. Теплоотдача при фазовых превращениях
- •14.1 Теплоотдача в трубах различной формы поперечного сечения и различной шероховатости
- •14.2 Теплоотдача при вынужденном поперечном омывании трубы
- •14.3 Теплоотдача при вынужденном поперечном пучков труб
- •14.4 Теплообмен при конденсации пара
- •14.5 Теплообмен при кипении жидкости
- •Вопросы для самоконтроля
- •15 Теплообмен излучением. Основные законы теплового излучения
- •15.1 Теплообмен излучением
- •15.2 Основные законы теплового излучения
- •15.3 Теплообмен излучением между телами, разделёнными прозрачной средой
- •15.4 Теплообмен излучением при наличии экранов
- •15.5 Лучистый теплообмен между газовой средой и оболочкой
- •Вопросы для самоконтроля
- •16 Сложный теплообмен. Теплопередача через плоские и цилиндрические стенки
- •16.1 Сложный теплообмен
- •16.2 Теплопередача через плоские и цилиндрические стенки
- •16.3 Теплопередача через ребристые поверхности
- •16.4 Тепловая изоляция. Критический диаметр изоляции
- •Вопросы для самоконтроля
- •17 Теплообменные аппараты. Горение
- •17.1 Теплообменные аппараты
- •17. 2 Горение
- •Вопросы для самоконтроля
- •Список использованной и рекомендуемой литературы
- •26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
- •2 98309, Г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82.
Вопросы для самоконтроля
С помощью каких исходных аналитических зависимостей находят определяющие критерии?
2. Какой критериальной зависимостью следует воспользоваться для определения при вынужденном движении жидкости в трубках теплообменника?
3. Какая критериальная зависимость применима для определения при свободном конвективном теплообмене?
4. Как влияет характер движения жидкости (ламинарный, турбулентный) на выбор критериального уравнения, с помощью которого подсчитывается коэффициент теплоотдачи ?
5. По каким показателям определяют возможность применения того или иного критериального уравнения для подсчета коэффициента теплоотдачи ?
13 Теплоотдача при свободном движении жидкости
13.1 Решение задач свободной конвекции
Движение жидкости в системе под действием неоднородного поля сил, приложенных к частицам внутри системы и обусловленных внешними полями, называют свободным движением или свободной (естественной) конвекцией. Перенос теплоты, происходящий при обтекании твердого тела потоком жидкости при ее свободном движении, называют теплоотдачей при свободном движении жидкости или теплоотдачей при свободной конвекции.
Расчетные формулы, полученные аналитически для ламинарного пограничного слоя, при свободной конвекции не всегда точно совпадают с экспериментальными данными. Например, при малых значениях чисел Грасгофа (Gr 104) результаты, полученные по формулам, не совпадают с экспериментальными данными, так как толщина пограничного слоя слишком велика по отношению к размерам тела и уровня пограничного слоя оказываются непригодными для описания реальной физической обстановки. В этом случае необходимо решать полную систему дифференциальных уравнений Навье-Стокса, неразрывности и энергии. Однако эта задача весьма трудоемка. Следует отметить, что теплоотдача в условиях турбулентного пограничного слоя при Gr 109 не может быть решена аналитически, так как механизм переноса теплоты окончательно не установлен.
Многие задачи свободной конвекции в неограниченном пространстве решены экспериментально. Проведены исследования с воздухом, водородом, углекислотой, водой, анилином, глицерином, четыреххлористым углеродом, различными маслами и др. (во всех случаях Pr 0,7).
Теплоотдача в указанных жидкостях определялась для тел различной формы и размеров (диаметр проволок и труб изменялся от 0,015 до 245 мм, диаметр шаров от 30 мм до 16 м, высота пластин и труб от 0,25 до 6 м).
Теплоотдача в газах измерялась при различных давлениях от 0,003 до 7 МПа.
Характерным размером при свободной конвекции считается проекция теплопередающей поверхности на вертикальную плоскость.
Определяющей температурой при свободной конвекции является средняя температура пограничного слоя:
,
(13.1)
где tж - температура среды (теплоносителя) за пределами пограничного слоя; tст - температура поверхности.
Михеев М.А. обобщил результаты перечисленных экспериментальных измерений и предложил следующую расчетную формулу:
Num = с(Gr.Pr)mn. (13.2)
Физические константы в этой формуле определяются по средней температуре пограничного слоя.
Значения коэффициентов с и n определяются в зависимости от произведения (Gr.Pr) и приведены в таблице 13.1.
Таблица 13.1 - Значения коэффициентов с и n
Gr.Pr |
1.10-3...5.102 |
5.102...2.107 |
2.107...1.1013 |
c |
1,18 |
0,54 |
0,135 |
n |
1/8 |
1/4 |
1/3 |
При Gr.Pr = 1.10-3...5.102 - теплоотдача слабо зависит от произведения Gr.Pr и теплота переносится в основном вследствие теплопроводности.
При Gr.Pr = 5.102...2.107 существует ламинарный пограничный слой и теплота переносится в основном вследствие свободной конвекции при ламинарном режиме движения жидкости.
При Gr.Pr = 2.107...1.1013 теплота переносится вследствие свободной конвекции при турбулентном движении жидкости.
Далее, определив коэффициент теплоотдачи по формуле (13.3), используют уравнение Ньютона-Рихмана (13.4) для нахождения удельного теплового потока.
.
(13.3)
.
(13.4)
