对流换热基本方程ppt课件_第1页
对流换热基本方程ppt课件_第2页
对流换热基本方程ppt课件_第3页
对流换热基本方程ppt课件_第4页
对流换热基本方程ppt课件_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

高等传热学对流换热基本方程,1,【学习任务】本章首先从对流传热物理过程的角度,定性地分析对流传热的影响因素,然后较为深入地讨论对流传热过程的数学描写。【主要学习提纲】1.热对流和对流传热的概念2.工程中热对流的概念(边界层的导热与其它部分的热对流)3.影响对流换热的因素分析4.建立温度场与表面传热系数的数学联系5.对流换热基本方程(主要是能量方程的推导)6.其他补充内容,2,对流换热概述,热对流:依靠流体的流动将热量从一处传递到另一处的现象,即运动的流体质点以热焓形式将热量带走。能量传递中,流体是能量的携带者或传递者。热对流只发生在运动的流体中。流体运动时,伴随有微观粒子的热运动,即导热,热对流与导热同时发生,两者密不可分。对流换热:工程概念,指流动流体与固体壁面或其他界面之间的换热。,对流传热是由流体宏观流动所产生的热量转移(热对流)以及流体中分子的微观热运动所产生的热量转移(热传导)联合作用的结果。即:对流传热=热对流+热传导,3,研究对流传热问题的关键和难点是确定公式中的表面传热系数h。牛顿冷却公式只是对流传热表面换热系数h的一个定义式,它没有揭示出表面传热系数与影响它的有关物理量之间的内在联系。,对流换热概述,对流换热的换热量用牛顿冷却公式计算。对单位面积有:q=h(twtf)=htm对面积为A的接触面:=Ah(twtf)=Ahtm式中,tm为换热面积A上的平均温差。约定q及总是取正值,因此t及tm也总是取正值.,对流换热是流体的导热和对流两种基本传热方式共同作用的结果,因此,凡是影响流体导热和对流的因素都将对对流换热产生影响。主要有五个方面:,4,(1)流动的起因:影响速度分布与温度分布。,一般情况下,自然对流的流速较低,因此自然对流换热通常比强制对流换热弱,表面传热系数要小。,(2)流动的状态,:流速缓慢,流体分层地平行于壁面方向流动,垂直于流动方向上的热量传递主要靠分子扩散(即导热)。,:流体内存在强烈的脉动和旋涡,使各部分流体之间迅速混合,因此紊流对流换热要比层流对流换热强烈,表面传热系数大。,对流换热的影响因素,5,(3)流体有无相变,(4)流体的物理性质,热导率,W/(mK),愈大,流体导热热阻愈小,对流换热愈强烈;,密度,kg/m3,比热容c,J/(kgK)。c反映单位体积流体热容,其数值愈大,通过对流所转移的热量愈多,对流换热愈强烈;,动力粘度,Pas;运动粘度/,m2/s。流体的粘度影响速度分布与流态,因此影响对流换热;,对流换热的影响因素,6,体积膨胀系数,K-1。,对于理想气体,=1/T。,体胀系数影响重力场中的流体因密度差而产生的浮升力的大小,因此影响自然对流换热。,对于同一种不可压缩牛顿流体,其物性参数的数值主要随温度而变化。用来确定物性参数数值的温度,称为定性温度。在分析计算对流换热时,定性温度的取法取决于对流换热的类型。,对流换热的影响因素,7,(5)换热表面的几何因素,换热表面的几何形状、尺寸、相对位置以及表面粗糙度等几何因素将影响流体的流动状态,因此影响流体的速度分布和温度分布,对对流换热产生影响。,影响对流换热的因素很多,表面传热系数是很多变量的函数,,对流换热的影响因素,8,对流换热的分类,9,对流换热的研究方法,理论分析、数值计算和实验研究相结合是目前被广泛采用的解决复杂对流换热问题的主要研究方式。,除稀薄气体外,连续介质的假设同样适用于对流换热,因而连续介质力学与热力学的一些基本定律仍然适用,微元体和控制体的方法始终贯穿于对流换热的分析当中。接下来,我们将重点解决对流换热的数学描述问题,和流体力学中相似,我们需要从质量、动量角度建立平衡方程,而相比流体力学,我们要重点讨论能量方程,也就是热的平衡方程的讨论。,10,对流换热问题的数学描述,对流换热问题完整的数学描写包括对流传热微分方程组及其定解条件。前者包括质量守恒、动量守恒及能量守恒这三大守恒定律的数学表达式。首先,就我们已经比较熟悉的质量守恒、动量守恒微分方程式的推导作扼要说明:由于由二维流场的结论很容易推得三维的情况,故在推导过程中,优先采用二维讨论,并在最后给出三维的结论。,1.选取研究对象,对于闭口系统,质量是守恒的,对于开口系统,通过系统的质量是“连续的”。同流体力学一样,我们选取流场中的某一微元体作为研究对象,建立质量、动量和能量的守恒关系。对流换热的发展与流体力学密切相关。正确理解和掌握传热学和流体力学的基本规律是研究对流换热的基础。微元体和控制体的方法始终贯穿于对流换热的分析之中。,11,2.质量守恒与连续性方程,通过消去控制体体积得:,12,拓展到三维表达式为:,其矢量形式为,对于不可压缩流体,密度为常量,则得到连续性方程:,若定义全导数算符,则上式可以表示为:,二维连续性方程:,三维连续性方程:,13,3.动量方程(N-S方程),考虑作用于控制体上的力平衡,有,(v)=+,教材中图7-2给出了二维有限控制体的动量变化和作用力分析,将上式应用于x方向,得到,()+22+(2)+()+=0,14,通过化简并将等式两边同除以,经整理,得到,+=+,考虑前面得到的连续性方程,有,上式中的法向应力和切向应力由下式给出,=2+23+,=+,=+,15,将上两式代入整理后的力平衡方程,即得到x方向的纳维-斯托克斯方程:,如果流体是常物性和不可压缩的,则上式简化为,=+223+,+=+22+22+,16,用类似的方法可以得到其他方向的动量方程。下面给出了直角坐标系下的三维、常物性、不可压缩流体的纳维-斯托克斯(N-S)方程:,+=+22+22+22+,+=+22+22+22+,+=+22+22+22+,17,4.能量微分方程补充:焓的概念,焓是一个热力学系统中的能量参数,公式仅为数值上相等。规定由字母H(单位:焦耳,J)表示。焓具有能量的纲,但没有明确的物理意义。可以理解为恒压且只做体积功的特殊条件下,Q=H,即反应的热量变化。因为只有在此条件下,焓才表现出它的特性。例如恒压下对物质加热,则物质吸热后温度升高,H0,所以物质在高温时的焓大于它在低温时的焓。又如对于恒压下的放热化学反应,H0,所以生成物的焓小于反应物的焓。比焓可以理解为:工质进出热力系统,带入和带出的热力学能u和推动功p/之和,它代表工质在流动中,沿流动方向向前传递的总能量中取决于热力状态的部分,因此比焓可以看成是随工质转移的能量。,=+,18,4.能量微分方程平衡分析,单位时间内由于热对流流体通过界面净携入控制体的能量dQconv、由于导热在界面处净导入控制体的热量dQcond()和作用在界面上的力对控制体内流体所做的功dW之和,等于控制体内流体的总能量对时间的变化率dE,19,4.能量微分方程通过热对流携入的净能量,单位质量流体的总能量e,单位时间内流体通过界面净携入控制体的能量,(x方向流入:;流出:+(),20,4.能量微分方程通过导热在界面导入净能量,x方向净导入的能量为,可得x方向的净导热量:,由傅里叶定律,则单位时间内通过各界面净导入控制体的能量,+,=,=+,21,4.能量微分方程控制体内总能量随时间变化率,控制体总能量随时间的变化率为,利用以上各项的具体表达,得能量守恒方程为,引入连续性方程,上式也可整理成,=,其中=+122+2+2,+=,=+,22,4.能量微分方程界面上作用力对流体作的功dW,在x方向上,单位时间内粘性应力、净压力和体积力对控制体内流体所做的净功为,类似可得在y方向和z方向上作用力的净功:,以上三项之和为总功dW。,+,+,+,23,4.能量微分方程(能量守恒),dW减去x、y和z方向上的动量方程式分别乘以u,v,w和dxdydz的积,并定义耗散=可得出结论:即:体积力和表面力所做的功等于流体动能的变化、体积变形时压力所做的功和耗散之和,对于不可压缩流体,divV=0,相关相可以略去,低速流动时,耗散项很小,可以不计。,+,=122+2+2+,24,4.能量微分方程最终整理,整理可得:,此方程即为能量平衡方程,利用流体连续性方程,则该方程可以进一步化简:,=+,=122+2+2+,=+,+=0,=+,25,=+,=+12,引入焓的概念以后,则可以再进一步处理:,由于焓是T、P的函数,则有:,=+=+,26,从热力学微分方程可知,由以上关系整理得,对不可压流体,对理想气体,=11+,=1,=+,=0,=1,27,或对于不可压流体,且忽略耗散函数,能量方程进一步简化为,当热物性为常数,=+,=2,28,熵方程,1、熵流Sf熵流分为热熵流和质熵流1.1热熵流由热量进出系统引起的那部分熵的变化称为热熵流Sf,Q其中:为热源温度,永远为正,是系统热量的变化,吸热时为正,热熵流为正;放热时为负,则热熵流为负。,一.几个基本概念,=,29,1.2质熵流由物质进出系统造成的那部分熵的变化称为质熵流,又称为物质源熵变Sf,m其中:为进入的物质携带的熵,为进入系统单位质量的物质携带的熵,为进系统物质的质量。,=,30,2、熵产Sg由于过程中存在摩擦等不可逆因素引起的耗散效应,使损失的机械功在工质内部重新转化为热能(耗散热)被工质吸收,这部分由耗散热产生的熵增量,叫做熵产。熵产可以归结为热熵流。熵产是不可逆程度的度量尺度,可逆时等于零,不可逆时大于零。熵产永远大于等于零。,3、熵变在不可逆过程中引起熵变化的因素有两个,一是由于工质与外界发生热或物质交换引起熵流,二是由于不可逆因素的存在而引起的熵产。所以熵变等于熵流和熵产的总和。,31,二、熵方程,与连续性方程的推导类似,可以得到控制体的熵方程:,实际热力过程都是不平衡方程,但分析是基于局部热力学平衡假设,上式仍然适用。将能量方程代入上式,得到,s+=,式中:s是比熵;divs是单位时间控制体内的熵流;是熵产。,对于可逆过程,由热力学知,=+1,s=+,32,上式即控制体的熵方程,等式左侧是熵的输运项,右侧两项分别是熵流和(发热与耗散引起的)熵产,若控制体内存在内热源,右侧则为增加内热源引起的熵增。,得到,s=+22+,因为,=1+22,33,方程的封闭与求解,如果介质是常物性的不可压缩流体,速度场与温度场无关,可以单独求解,因N-S方程、能量方程和连续性方程等5个方程构成了关于压力p、温度t和速度u,v,w的封闭方程组。对于可压缩流体,密度不是常量,即使其他物性参数保持常量,方程也不能单独求解,因为密度与温度有关,动量方程与能量方程是耦合的,通过补充密度和温度的关系式,同时求解动量方程和能量方程,或已知温度分布,才能获得速度分布。,34,对流换热的单值性条件,(1)几何条件,说明对流换热表面的几何形状、尺寸,壁面与流体之间的相对位置,壁面的粗糙度等。,(2)物理条件,说明流体的物理性质、物性参数的数值及其变化规律、有无内热源以及内热源的分布规律等。,(3)时间条件,说明对流换热过程是稳态还是非稳态。对于非稳态,应给出初始条件(过程开始时的速度、温度场)。,(4)边界条件,第一类边界条件给出边界上的温度分布规律:,如果tw=常数,则称为等壁温边界条件。,35,注意:,所需边界条件的数目取决于基

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论