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文档简介
根据传热机理的不同,热的传递主要有三种方式:热传导对流传热辐射传热通过物质的分子、原子和电子的振动、位移和相互碰撞发生的热量传递过程流体中质点发生相对位移而引起的热量传递过程,仅发生在液体和气体中。通常认为是流体与固体壁面之间的热传递过程。物体由于热的原因而发出辐射能的过程物体各部分之间无宏观运动
第一节热量传递的方式热量通量与温度梯度成正比负号表示热量通量方向与温度梯度的方向相反,即热量是沿着温度降低的方向传递的。热量传递的推动力第二节热传导一、傅立叶定律传导的速率方程通式;平璧,圆管的都适用表明物质导热性强弱即导热能力的大小是物质的物理性质,与物质的种类、温度和压力有关,P116不同物质的导热系数差异较大第二节热传导二、导热系数(4.2.5)(W/m.K或W/m.℃)温差为传热的推动力。导热热阻,K/W单位传热面积的导热热阻,m2·K/W温度差传导距离越大,传热壁面和导热系数越小,则导热热阻越大传热速率=传热的推动力导热热阻第二节热传导附加热阻——接触热阻
由于物体表面的粗糙,层与层之间存在空气层与接触面的材料、接触界面的粗糙度、接触面的压紧力和空隙中的气压等有关接触热阻(三)n层平壁的热传导第二节热传导(4.2.11)当时,可以用算术平均值代替对数平均值,简化计算圆管壁的导热热阻,K/W平壁的导热热阻对数平均半径对数平均面积第二节热传导第二节热传导n层圆管壁的热传导假设层与层之间接触良好,根据串联热阻叠加原则,有(4.2.13)>(一)牛顿冷却定律通过传热面dA的局部对流传热速率局部对流传热系数第三节对流传热三、对流传热速率(4.3.1)为对流传热热阻。局部对流传热系数
在传热过程中,温度沿程变化,因此对流系数为局部的参数。在实际工程中,常采用平均值进行计算,因此牛顿冷却定律可写成W/(m2·K)对流传热速率也可以用对流传热热阻表示,即导热热阻第三节对流传热(一)牛顿冷却定律(4.3.2a)(4.3.2b)热侧流体对壁面的传热速率为通过间壁的传热速率为在稳态情况下A1
A2
Am
b冷侧流体对壁面的传热速率为外侧内侧热流体冷流体(一)总传热速率方程第三节对流传热(4.3.20)(4.3.21)(4.3.22)传热过程总推动力传热总热阻总热阻等于各项热阻之和(一)总传热速率方程第三节对流传热(4.3.23)取定的面积传热基本方程式总传热系数以外表面积作为基准对于平壁或薄管壁热侧为外侧时表示换热设备性能的极为重要的参数(二)总传热系数第三节对流传热(4.3.25)(三)传热推动力第三节对流传热间壁换热器中,冷热流体的温度差是传热过程的推动力,根据两流体温度变化情况,分为恒温传热和变温传热恒温传热:两侧冷热流体都存在相变时,流体的温度恒定不变积分
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