
- •Основы теплопередачи
- •Основные понятия и определения
- •Тепловые балансы
- •Теплопроводность
- •Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности
- •Дифференциальное уравнение теплопроводности
- •Теплопроводность плоской, цилиндрической и сферической стенок при стационарном режиме
- •Тепловое излучение
- •Основные законы излучения
- •Теплообмен между твердыми телами при излучении
- •Тепловое излучение газов и паров
- •Конвективный теплообмен
- •Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена
- •Тепловое подобие
- •Теплоотдача без изменения агрегатного состояния теплоносителя
- •Теплоотдача при изменении агрегатного состояния теплоносителя
- •Теплоотдача в дисперсных системах с твердой фазой
- •Сложная теплоотдача
- •Численные значения коэффициентов теплоотдачи
- •Гидродинамический и тепловой пограничные слои
- •Теплопередача
- •Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи
- •Теплопередача через плоские, цилиндрические и сферические стенки при установившемся процессе
- •Средняя движущая сила теплопередачи
- •Тепловая изоляция
- •Нестационарный теплообмен
- •Список литературы к главе 7
- •Нагревание, охлаждение, конденсация
- •Нагревание
- •Нагревание водяным паром и горячей водой
- •Нагревание топочными газами
- •Нагревание высокотемпературными теплоносителями
- •Нагревание электрическим током
- •Охлаждение
- •Конденсация
- •Конструкции и расчет теплообменных аппаратов
- •Поверхностные теплообменники
- •Смесительные теплообменные аппараты
- •Расчет теплообменных аппаратов
- •Проектный расчет рекуперативных теплообменников
- •Поверочный расчет рекуперативных теплообменников
- •Расчет регенеративных теплообменников
- •Расчет теплообменников смешения
- •Сравнительная оценка и выбор конструкций теплообменных аппаратов
- •Список литературы к главе 8
- •Основные принципы интеграции тепловых процессов
- •Состав, структура и иерархия химико-технологической системы
- •Химико-технологическая система как объект проектирования
- •Введение в пинч-анализ
- •Построение составных кривых технологических потоков и определение энергетических целей
- •Построение составных кривых потоков хтс
- •«Точка пинча» потоков хтс
- •Деление тепловых потоков хтс
- •Представление сети теплообменных аппаратов
- •Проектирование тепловой сети с максимальной рекуперацией энергии
- •Список литературы к главе 9
- •Выпаривание
- •Общие сведения
- •Некоторые основные свойства растворов
- •Принцип работы выпарного аппарата
- •Однокорпусные выпарные установки
- •Выпарные аппараты непрерывного действия
- •Материальный баланс
- •Тепловой баланс
- •Поверхность нагрева выпарного аппарата
- •Потери полезной разности температур
- •Выпарные аппараты периодического действия
- •Выпаривание при переменном уровне раствора в аппарате
- •Выпаривание при постоянном уровне раствора в аппарате
- •Выпаривание при постоянном весе раствора в аппарате
- •Многокорпусные выпарные установки
- •Типовые схемы многокорпусных выпарных установок
- •Материальный баланс многокорпусной выпарной установки
- •Общая полезная разность температур выпарной установки
- •Распределение полезной разности температур по корпусам выпарной установки
- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов
- •Полезная разность температур при минимальной суммарной поверхности нагрева корпусов
- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов при минимальной общей поверхности нагрева
- •Распределение общего перепада давления между корпусами по заданным давлениям вторичного пара
- •Число корпусов выпарной установки
- •Последовательность расчета многокорпусных выпарных установок
- •Основные направления повышения экономической эффективности выпарных установок
- •Интенсификация тепло- и массообмена
- •Утилизация вторичных энергоресурсов
- •Выпаривание с тепловым насосом
- •Улучшение эксплуатационных характеристик выпарных установок
- •Комбинирование выпаривания с другими технологическими процессами
- •Выпарные установки мгновенного испарения
- •Конструкции выпарных аппаратов
- •Выпарные аппараты с естественной циркуляцией
- •Выпарные аппараты с принудительной циркуляцией
- •Пленочные выпарные аппараты
- •Основы теплового расчета выпарных аппаратов
- •Роторные тонкопленочные испарители
- •Выпарные аппараты погружного горения
- •Список литературы к главе 10
- •Содержание
- •Раздел I. Гидромеханические процессы
- •Глава 7 Основы теплопередачи 108
- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 217
- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 290
- •Глава 10 выпаривание 324
- •Раздел II. Тепловые процессы
- •Глава 7 Основы теплопередачи 108
- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 217
- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 290
- •Глава 10 выпаривание 324
- •Для заметок для заметок для заметок
- •Процеси та апарати хімічної технології
Теплопроводность
Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности
Теплопроводностью называют процесс переноса тепла, который целиком обусловлен обменом энергией между микрочастицами тела (среды), непосредственно соприкасающимися друг с другом.
В практических условиях, как уже указывалось, теплопроводность в наиболее чистом виде наблюдается в твердых телах. В жидкостях и газах возможность чистой теплопроводности практически исключается, так как в этом случае перенос теплоты осуществляется не только микрочастицами, но и макрочастицами среды (которые по размерам во много раз превосходят длины свободного пробега микрочастиц или амплитуду их колебаний), организующими перемещение жидкостей и газов.
В основе теории теплопроводности лежит
закон Фурье, связывающий количество
переносимой внутри тела теплоты с
существующим температурным полем.
Согласно этому закону количество тепла,
переданное посредством теплопроводности,
пропорционально падению температуры
по нормали
,
времени
и площади сечения
,
перпендикулярного направлению
распространения тепла:
(7.11)
либо .
Величины
и
имеют тот или иной знак в зависимости
от принятого направления нормали. Если
за положительное направление принято
направление теплового потока в сторону
убывающих температур, то
имеет отрицательное значение, так как
направления теплового потока и градиента
температур не совпадают. Тогда
(7.12)
или
.
Коэффициент пропорциональности в уравнениях (7.11) и (7.12) является коэффициентом теплопроводности (см. подразд. 7.3) и показывает, какое количество теплоты передается в единицу времени через единицу поверхности при падении температуры в 1 С на единицу длины:
(l– линейный размер, м).
Значение коэффициентов теплопроводности зависит от структуры, удельного объема, влажности, давления и температуры. Численные значения определяются опытным путем. Для наиболее распространенных веществ эти значения приводятся в справочной литературе. При выбореиз справочных таблиц следует учитывать соответствие физических свойств вещества – структуры, влажности, температуры и т.д. – и при необходимости вводить поправки.
Коэффициент теплопроводности твердых тел является функцией температуры:
,
(7.13)
где
– коэффициент теплопроводности при
0С;
–
постоянная для данного вещества; для
большинства металлов
< 0,
т.е.уменьшается
с увеличением температуры, для большинства
неметаллов (керамика, например)
> 0,
т.е.увеличивается
с повышением температуры.
В случае твердых пористых тел с порами, заполненными воздухом, коэффициент теплопроводности
,
(7.14)
где
– теплопроводность твердой фазы;
– порозность тела.
Зависимость коэффициента теплопроводности газов от температуры может быть представлена уравнением Сатерленда:
, (7.15)
где
сри– удельные теплоемкости газа,
соответственно при температурахТиТ0;С– постоянная для
данного газа. ЗначенияСдля некоторых
газов приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Значения коэффициента Св уравнении (7.15)
Газ |
С, К |
Температурные границы дляС, ºК |
Азот |
118 |
288–373 |
Аммиак |
377 |
288–457 |
Водород |
71,7 |
253–573 |
Воздух |
114 |
273–573 |
Двуокись серы |
416 |
288–373 |
Двуокись углерода |
240 |
253–573 |
Кислород |
138 |
288–463 |
Метан |
198 |
288–373 |
Окись углерода |
118 |
289–373 |
Коэффициенты
теплопроводности жидкостей, как указано
в подразделе 7.3, как правило, с
увеличением температуры уменьшаются
(исключение составляют вода и глицерин),
изменение давления на величину
практически не влияет. Приближенно
коэффициент теплопроводности жидкостей
можно рассчитать, пользуясь эмпирической
формулой Вебера:
.
(7.16)
В этой
формуле
и
– плотность и удельная теплоемкость
жидкости, соответственно;М –
молярная масса;r– удельная теплота
парообразования;
– абсолютная температура кипения.