
- •Содержание
- •Тема 1. Основные понятия теплообмена 7
- •Тема 2. Теплопроводность 14
- •Тема 7. Теплообмен при фазовых превращениях 64
- •Тема 8. Теплообмен излучением 81
- •Тема 9. Основы теории массообмеНа 102
- •Введение
- •Тема 1. Основные понятия теплообмена
- •1.1 Температурное поле. Изотермическая поверхность.
- •1.2. Градиент температуры
- •1.3. Количество теплоты. Тепловой поток.Удельные тепловые потоки
- •1.4.Элементарные способы передачи теплоты (виды процессов теплообмена)
- •1.5. Сложный теплообмен. Теплоотдача и теплопередача
- •Тема 2. Теплопроводность
- •2.1. Основной закон теории теплопроводности. Закон (гипотеза) Фурье.
- •2.2. Энергетическая форма записи закона Фурье. Коэффициент температуропроводности
- •2.3. Дифференциальное уравнение теплопроводности (дифференциальное уравнение Фурье)
- •2.4. Условия однозначности, необходимые для решения уравнения Фурье
- •2.5. Начальные условия (ну)
- •2.6. Граничные условия (гу)
- •2.7. Методы решения краевой задачи в теории теплопроводности
- •Тема 3. Нестационарная теплопроводность в телах простейшей формы
- •3.1. Математическая формулировка задачи
- •Тема 4. Стационарная теплопроводность
- •4.1 Стационарная теплопроводность в плоской и цилиндрической стенках
- •Тема 5. Теплопередача
- •5.1. Теплопередача через плоскую стенку
- •5.2. Теплопередача через цилиндрическую стенку
- •5.3. Алгоритм расчета теплопередачи через непроницаемые стенки
- •5.4. Единая формула теплопередачи через стенки классической формы
- •5.5. Интенсификация теплопередачи
- •5.6.Тепловая изоляция
- •Тема 6. Конвективный теплообмен в однофазных средах
- •6.1. Основные понятия и определения
- •6.2. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена
- •6.3. Основные положения теории подобия
- •6.4. Основные критериальные уравнения
- •6.4.1. Конвективная теплоотдача при свободном движении текучей среды
- •6.4.2. Конвективная теплоотдача при вынужденном движении текучей среды в трубах и каналах
- •6.4.3. Конвективная теплоотдача при вынужденном внешнем обтекании тел
- •6.5. Алгоритм расчета коэффициента теплоотдачипо критериальным уравнениям
- •Тема 7. Теплообмен при фазовых превращениях
- •7.1. Теплоотдача при конденсации паров
- •7.2. Теплоотдача при кипении жидкостей
- •Тема 8. Теплообмен излучением
- •8.1. Основные понятия и определения
- •8.2. Тепловое излучение твердых тел
- •8.3. Основные законы излучения абсолютно черного тела (ачт)
- •8.4. Излучение реальных тел. Закон Кирхгофа.
- •8.4. Особенности излучения газов
- •8.5. Расчет результирующего лучистого потока тепла между телами. Экраны
- •Тема 9. Основы теории массообмеНа
- •9.1. Диффузионный пограничный слой
- •9.2. Массопроводность, массоотдача, массопередача
- •9.3 Критериальные уравнения массоотдачи
- •10. Теплообменные аппараты
- •10.1 Общие сведения о теплообменных аппаратах
- •10.1.1. Рекуперативные теплообменники
- •10.1.2. Регенеративные теплообменные аппараты
- •10.1.3. Аппараты смешивающего типа
- •10.2 Расчет теплообменных аппаратов
- •10.2.1. Уравнение теплового баланса. Уравнение баланса массы.
- •10.2.2 Средний температурный напор.
- •10.2.3 Уравнение теплопередачи.
- •10.2.4 Проверочный расчет теплообменного аппарата. Сравнение прямотока с противотоком.
- •10.2.5 Гидравлический расчет аппаратов.
- •10.2.6 Тепловой расчет регенеративных теплообменников
- •10.3 Методики расчет теплообменных аппаратов
- •10.3.1. Математическая модель рекуперативного теплообменного аппарата и алгоритм его поверочного расчета по методу n-e.
- •10.3.2. Основные закономерности процесса испарительного охлаждения воды в градирнях
- •10.3.3. Деаэрация воды
- •Основы процесса
- •Кинетика процесса деаэрации воды
- •Конструктивные особенности термических деаэраторов
- •Список основных обозначений
- •- Число Стантона. Литература
6.4.3. Конвективная теплоотдача при вынужденном внешнем обтекании тел
Продольное обтекание плоской поверхности
Толщина динамического пограничного слоя на расстоянии x от передней кромки пластины (трубы) при течении жидкости с постоянными физическими свойствами вдоль плоской поверхности или вдоль поверхности трубы [3]:
;
.
Определяющие параметры:
T0 = Tf – температура текучей среды вдали от поверхности теплообмена (за пределами теплового пограничного слоя);
–
продольная
координата;
w0 – скорость невозмущенного потока (за пределами гидродинамического пограничного слоя).
Ламинарный режим течения
Местный и средний по длине коэффициенты теплоотдачи при ламинарном течении флюида (Re<5105) с постоянными физическими свойствами вдоль плоской поверхности или трубы по данным [1] и [6]:
при
Tw=const
;
;
при
qw=const
;
.
Турбулентный режим течения
Местный и средний коэффициенты теплоотдачи при турбулентном течении жидкости (Re5105) с постоянными физическими свойствами при Tw = const и при qw = const [2]:
;
.
Определяющие параметры:
T0 = Tf – температура текучей среды вдали от поверхности теплообмена (за пределами теплового пограничного слоя).
– продольная координата в формулах для расчета локального значения Нуссельта;
– длина
плоской пластины в формулах для расчета
среднего значения Нуссельта;
w0 – скорость невозмущенного потока (за пределами гидродинамического пограничного слоя).
Поперечное обтекание одиночной трубы
Средний по поверхности трубы или цилиндра коэффициент теплоотдачи по данным [5]:
,
;
,
;
,
;
,
,
где – поправка, учитывающая зависимость физических свойств текучей среды от температуры.
Поправка
учитывает сужение потока в самом узком
сечении канала (см. рис.4.2) и рассчитывается
по формуле
Поправка
εφ
учитывает величину угла атаки
набегающего потока (угол атаки
–
угол между вектором скорости и осью
трубы). Значения поправки в зависимости
от угла атаки φ приведены в таблице [3]:
Таблица. Поправка на угол атаки набегающего потока
-
φº
90
80
70
60
50
40
30
εφ
1,0
1,0
0,99
0,93
0,87
0,76
0,66
Для приближенного расчета εφ предложены формулы, аппроксимирующие экспериментальные данные:
— по
данным [1]
;
— по
данным [5]
.
Определяющие параметры:
T0 = Tf – температура текучей среды вдали от поверхности теплообмена (за пределами теплового пограничного слоя).
– наружный диаметр трубы;
– максимальная
скорость потока в самом узком поперечном
сечении канала в ограниченном потоке
(см. рис.4.2, а)
или скорость набегания в неограниченном
потоке (см. рис.4.2, б).
а) б)
Рис.6.2. Обтекание одиночной трубы в ограниченном (а) и неограниченном потоке (б).
Теплоотдача при поперечном обтекании трубного пучка
Средний коэффициент теплоотдачи α3 для третьего ряда труб и всех последующих рядов труб в пучке по направлению потока флюида при 103Re2105 [3]:
,
где
и
–
при коридорном расположении труб в
пучке (рис.4.3, а);
где
и
–
при шахматном расположении труб в пучке
(рис.4.3, б);
Поправка εφ учитывает величину угла атаки набегающего потока (угол атаки – угол между вектором скорости и осью трубы) и рассчитывается по формулам для поперечного обтекания одиночной трубы. Более точное значение поправки εφ приведено в [3] в виде табличных данных:
Таблица. Поправка на угол атаки набегающего потока в трубном пучке
-
φº
90
80
70
60
50
40
30
20
10
εφ
1,0
1,0
0,98
0,94
0,88
0,78
0,67
0,52
42
Поправка εs учитывает взаимное расположение труб в пучке:
— для глубинных рядов коридорного пучка
;
— для глубинных рядов шахматного пучка
,
если S1/S2
2,
=
1,12, если S1/S2
2;
где S1 – поперечный шаг; S2–продольный шаг труб в пучке.
Определяющие параметры:
– средняя
температура флюида в пучке;
– наружный диаметр трубы;
– максимальная скорость потока в самом узком поперечном сечении пучка, проходящем через оси поперечного ряда труб.
Коэффициент теплоотдачи для труб первого ряда по направлению потока в коридорных и шахматных пучках:
.
Коэффициент теплоотдачи для труб второго ряда в коридорных и шахматных пучках соответственно:
— коридорный
пучок
;
— шахматный
пучок
,
где
- коэффициент теплоотдачи для труб
третьего ряда.
Средний коэффициент теплоотдачи при обтекании пучка труб жидкостью или газом (Re=1032105) в зависимости от числа рядов по ходу движения флюида (n3):
,
где n2 – число рядов труб по направлению потока флюида (жидкости или газа).
а)
б)
Рис.6.3. Геометрические параметры шахматного (а) и коридорного (б) пучков