
- •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
6.5. Алгоритм расчета коэффициента теплоотдачипо критериальным уравнениям
Примерный алгоритм расчета коэффициента теплоотдачи по критериальным формулам заключается в следующем.
1. Определяют вид конвективного теплообмена: свободная или вынужденная конвекция и объект, где она происходит. Затем в справочной литературе находят критериальные формулы данного вида конвекции.
2. Согласно требованиям, изложенным в комментариях к критериальным формулам, находят определяющие параметры:
— определяющий размер;
— определяющую температуру, по которой из справочных таблиц находят физические свойства текучей среды (, , Pr и т.д.);
— при вынужденном течении жидкости в трубах и каналах по интегральному уравнению неразрывности рассчитывают определяющую скорость течения флюида.
3. Определяют режим течения среды:
при вынужденном движении по критерию Рейнольдса (Re);
при свободном движении по критерию Рэлея (Ra)
и уточняют критериальную формулу в зависимости от режима течения.
4. По критериальному уравнению находят безразмерный коэффициент теплоотдачи – число Нуссельта (Nu) или число Стантона (St).
5. Рассчитав значение безразмерного коэффициента теплоотдачи, находят коэффициент конвективной теплоотдачи :
или
.
Тема 7. Теплообмен при фазовых превращениях
В зависимости от фазового состояния флюида различают конвективный теплообмен в однофазной среде и конвективный теплообмен при фазовых превращениях, к которому относят теплообмен при конденсации (переход пара в жидкость) и теплообмен при кипении (переход жидкости в пар).
Процесс теплообмена при изменении агрегатного состояния вещества (при конденсации и кипении) относят к конвективному теплообмену и рассчитывают по закону теплоотдачи Ньютона
, (7.1)
где – коэффициент теплоотдачи при конденсации или кипении, Вт/(м2·К); F – площадь поверхности теплообмена, м2; – разность температур (температурный перепад) между флюидом и стенкой, ºC (K).
Процесс
конденсации возможен при условии
,
поэтому при конденсации перепад
температур равен
(7.2)
При кипении, наоборот, температура стенки должна быть перегрета относительно температуры насыщения при данном давлении и, в этом случае
(7.3)
Изменение агрегатного состояния вещества происходит при постоянной температуре и характеризуется выделением (при конденсации) или поглощением (при кипении) теплоты фазового перехода (скрытой теплоты парообразования для воды)– r, Дж/кг (см. рис.5.1).
Рис.7.1. Фазовая (T, s) – диаграмма водяного пара
При стационарном процессе конденсации или кипения тепловой поток фазового перехода равен:
, (7.4)
где Q – тепловой поток от пара к стенке при конденсации или от стенки к кипящей жидкости при кипении, Вт; G – расход конденсата или паровой фазы, кг/с.
Сравнивая формулы (7.1) и (7.4) получаем основное уравнение расчета теплообмена при фазовых превращениях вещества – уравнение теплового баланса:
. (7.5)
По уравнению теплового баланса в зависимости от постановки задачи находят расход (G), разность температур ( ) или температуру стенки (Tw), площадь поверхности теплообмена (F) и тепловой поток (Q). Т.к., входящие в уравнение теплового баланса скрытая теплота парообразования (r) и температура насыщения при данном давлении (Tн) – величины, принимаемые по справочным данным ["Таблицы водяного пара"], то расчет теплоотдачи сводится к определению коэффициента теплоотдачи ( ). При этом образование новой фазы на поверхности теплообмена существенно усложняет расчет .