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文档简介
传热学知识点概念总结
(总35页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1
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一、参考书目:
传热学A《传热学》杨世铭、陶文雄,高等教育出版社,2006
年
二、基本要求
1.掌握热量传递的三种方式(导热、对流和辐射)的基本概念和
基本定律;
2.能够对常见的导热、对流、辐射换热及传热过程进行定量的
计算,并了解其物理机理和特点,进行定性分析;
3.对典型的传热现象能进行分析,建立合适的数学模型并求
解;
4.能够用差分法建立导热问题的数值离散方程,并了解其计算
机求解过程。
三、主要知识点
第一章绪论:热量传递的三种基本方式;导热、对流和热辐射
的基本概念和初步计算公式;热阻;传热过程和传热系数。
第二章导热基本定律和稳态导热:温度场、温度梯度;傅里叶
定律和导热系数;导热微分方程、初始条件与边界条件;单层及多
层平壁的导热;单层及多层圆筒壁的导热;通过肋端绝热的等截面
直肋的导热;肋效率;一维变截面导热;有内热源的一维稳态导
热。
第三章非稳态导热:非稳态导热的基本概念;集总参数法;描
述非稳态导热问题的数学模型(方程和定解条件);
第四章导热问题的数值解法:导热问题数值解法的基本思想;
用差分法建立稳态导热问题的数值离散方程。
第五章对流换热:对流换热的主要影响因素和基本分类、牛顿
冷却公式和对流换热系数的主要影响因素;速度边界层和热边界层
的概念;横掠平板层流换热边界层的微分方程组;横掠平板层流换
热边界层积分方程组;动量传递和热量传递比拟的概念;相似的概
念及相似准则;管槽内强制对流换热特征及用实验关联式计算;绕
流单管、管束对流换热特征及用实验关联式计算;大空间自然对流
换热特征及对流换热特征及用实验关联式计算。
第六章
凝结与沸腾换热:凝结与沸腾换热的基本概念:珠状凝结与膜状凝
结特点;膜状凝结换热计算;影响膜状凝结的因素;大容器饱和沸
腾曲线;影响沸腾换热的因素。
第七章热辐射基本定律及物体的辐射特性:热辐射的基本概
念;黑体、白体、透明体;辐射力与光谱辐射力;定向辐射强度;
黑体辐射基本定律:普朗克定律,维恩定律,斯忒藩・玻尔兹曼定
律,兰贝特定律;实际固体和液体的辐射特性、黑度;灰体、基尔
霍夫定律。
第八章辐射换热的计算:角系数的概念、性质、计算;两固体
表面组成的封闭系统的辐射换热计算;表面热阻;空间热阻;多表
面系统辐射换热的网络法计算;辐射换热的强化与削弱、遮热板;
辐射换热系数和复合换热表面传热系数;气体辐射特点。
第九章传热过程分析与换热器计算:传热过程及传热系数的计
算;临界绝热直径;换热器型式及对数平均温差;用平均温差法进
行换热器的热计算;换热器效能£的概念和定义;强化传热。
传热学主要知识点
1.热量传递的三种基本方式。
热量传递的三种基本方式:导热(热传导)、对流(热对流)和热辐射。
2.导热的特点。
a必须有温差;b物体直接接触;c依靠分子、原子及自由电子等
微观粒子热运动而传递热量;d在引力场下单纯的导热一般只发生
在密实的固体中。3.对流(热对流)(Convection)的概念。
流体中(气体或液体)温度不同的各部分之间,由于发生相对的宏
观运动而把热量由一处传递到另一处的现象。
4对流换热的特点。
当流体流过一个物体表面时的热量传递过程,它与单纯的对流不
同,具有如下特点:
a导热与热对流同时存在的复杂热传递过程
b必须有直接接触(流体与壁面)和宏观运动;也必须有温差
c壁面处会形成速度梯度很大的边界层5.牛顿冷却公式的基本表
达式及其中各物理量的定义。
北的%T”W]
=/?(『,/)[w/nr]
6.热辐射的特点。
a任何物体,只要温度高于0K,就会不停地向周围空间发出热辐
射;
b可以在真空中传播;
C伴随能量形式的转变;
d具有强烈的方向性;
e辐射能与温度和波长均有关;
f发射辐射取决于温度的4次方。7.导热系数,表面传热系数和传热
系数之间的区别。导热系数:表征材料导热能力的大小,是一种物
性参数,与材料种类和温度关。
表面传热系数:当流体与壁面温度相差1度时、每单位壁面面积
上、单位时间内所传递的热量。影响力因素:流速、流体物性、壁
面形状大小等传热系数:是表征传热过程强烈程度的标尺,不是物
性参数,与过程有关。
第一章导热理论基础
1傅立叶定律的基本表达式及其中各物理量的意义。
傅立叶定律(导热基本定律):垂直导过等温面的热流密度,正比
于该处的温度梯度,方向与温度梯度相反。(1)空隙中充有空气,空气
导热系数小,因此保温性好;
⑵空隙太大,会形成自然对流换热,辐射的影响也会增强,因此并非空
隙越大越好。
⑶由于水分的渗入,替代了相当一部分空气,而且更主要的是水分
将从高温区向低温区迁移而传递热量。因此,湿材料的导热系数比
干材料和水都要大。所以,建筑物的围护结构,特别是冷、热设备
的保温层,都应采取防潮措施。.导热微分方程式的理论基础。
傅里叶定律+热力学第一定律热扩散率的概念。
热扩散率(用a表示)反映了导热过程中材料的导热能力与沿途物
质储热能力之间的关系值大,即入值大或PC值小,说明物体的某一
部分一旦获得热量,该热量能在整个物体中很快扩散。热扩散率表
征物体被加热或冷却时,物体内各部分温度趋向于均匀一致的能力
在同样加热条件下,物体的热扩散率越大,物体内部各处的温度差
别越小。热扩散率反应导热过程动态特性,是研究不稳态导热的重
要物理量。完整数学描述:导热微分方程+单值性条件导热微分方
程式描写物体的温度随时间和空间变化的关系;它没有涉及具体、
特定的导热过程。是通用表达式。对特定的导热过程,需要补充单
值性条件,才能得到特定问题的唯一解。单值性条件包括四项:儿
何条件、物理条件、时间条件(初始条件)、边界条件。边界条
件。
边界条件说明导热体边界上过程进行的特点
反映过程与周围环境相互作用的条件(1)第一类边界条件:已知
任一瞬间导热体边界上温度值;(2)第二类边界条件:已知物体边
界上热流密度的分布及变化规律,第二类边界条件相当于已知任何
时刻物体边界面法向的温度梯度值;(3)第三类边界条件:当物体
壁面与流体相接触进行对流换热时,已知任一时刻边界面周围流体
的温度和表面传热系数。
第二章稳态导热L由第三类边界条件下通过平壁的一维稳态导热量
关系式,分析为了增加传热量,可以采取哪些措施
第三类边界条件下通过平壁的一维稳态导热量关系式:
/z1AAAh2A
为了增加传热量,可以采取哪些措施
(1)增加温差Cfl-zf2),但受工艺条件限制(2)减小热阻:
a)金属壁一般很薄("很小)、热导率很大,故导热热阻一般可忽略
b)增大加、,2,但提高和、〃2并非任意的
c)增大换热面积A也能增加传热量
在一些换热设备中,在换热面上加装肋片是增大换热量的重要手
段。2.在管道外覆盖保温层是不是在任何情况下都能减少热损失为
什么
不是,只有当管道外径大于临界热绝缘直径时,覆盖保温层才能减小热
损失.接触热阻的概念。实际固体表面不是理想平整的,所以两固体
表面直接接触的界面容易出现点接触,或者只是部分的而不是完全
的和平整的面接触——给导热带来额外的热阻,即接触热阻。
5.什么是形状因子
为了便于工程设计计算,对于有些二维、三维的稳态导热问题,针
对已知两个恒定温度边界之间的导热热流量,可以采用一种简便的
计算公式。在这种公式中,将有关涉及物体几何形状和尺寸的因素
归纳在一起,称为形状因子。
第三章非稳态导热1.非稳态导热的分类。
周期性非稳态导热和瞬态非稳态导热2.Bi准则数,F。准则数的定
义及物理意义。
2二b”二物体内部导热热阻
Bi准则数:
‘万一而一物体表面对流换热热阻
Fo准则数:ar
Fo=乒,是非稳态导热过程的无量纲时间O
3.集总参数法的物理意义及应用条件。
忽略物体内部导热热阻、认为物体温度均匀一致的分析方法。此
时,温度分布只与时间有关,与空间位置无关。
应用条件:用<0.14.时间常数的定义及物理意义。
采用集总参数法分析时,物体中过余温度随时间变化的关系式中的
具有时间的量纲,称为时间常数。
时间常数的数值越小表示测温元件越能迅速地反映流体的温度变
化。
5.非稳态导热的正常情况阶段的物理意义。
当
时,物体在给定的条件下冷却或加热,物体中任何给定地点过余温
度的对数值将随时间按线性规律变化。物体中过余温度的对数值随
时间按线性规律变化的这个阶段,称为瞬态温度变化的正常情况阶
段。
6.半无限大物体的概念。半无限大物体的概念如何应用在实际工程
问题中
半无限大物体,是指以无限大的y・z平面为界面,在正x方向伸延
至无穷远的物体。
在实际工程中,对于一个有限厚度的物体,在所考虑的时间范围
内,若渗透厚度小于本身的厚度,这时可以认为该物体是个半无限
大物体。第四章导热问题数值解法基础L数值解法的基本求解
过程数值解法,即把原来在时间和空间连续的物理量的场,用有限
个离散点上的值的集合来代替,通过求解按一定方法建立起来的关
于这些值的代数方程,从而获得离散点上被求物理量的值:并称之
为数值解。2.热平衡法的基本思想。
对每个有限大小的控制容积应用能量守恒,从而获得温度场的代数
方程组,它从基本物理现象和基本定律出发,不必事先建立控制方
程,依据能量守恒和傅立叶导热定律即可。
第五章对流换热分析影响对流换热的主要物理因素.
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。
其影响因素主要有以下五个方面:(1)流动起因;(2)流动状态;(3)流体
有无相变;(4)换热表面的几何因素;(5)流体的热物理性质。
对流换热是如何分类的流动起因:自然对流和强制对流;
(2)流动状态:层流和紊流;
(3)流体有无相变:单相换热和相变换热(4)换热表面的几何因素:内
部流动对流换热和外部流动对流换热。3.对流换热问题的数学描写
中包括那些方程
连续性方程、动量微分方程、能量微分方程、对流换热过程微分方
程式。4.边界层概念的基本思想。
流场可以划分为两个区:边界层区与主流区
边界层区:流体的粘性作用起主导作用,流体的运动可用粘性流体
运动微分方程描述(N-S方程)主流区:速度梯度为0,00;可视
为无粘性理想流体;流体的运动可用欧拉方程描述。
5.流动边界层的几个重要特性。(1)边界层厚度d与壁的定型尺寸
L相比极小,d«L
⑵边界层内存在较大的速度梯度⑶边界层流态分层流与湍流;湍
流边界层紧靠壁面处仍有层流特征,存在层流底层;(4)流场可以划
分为边界层区与主流区边界层区:由粘性流体运动微分方程描述主
流区:由理想流体运动微分方程一欧拉方程描述。可以划分为两个
区:热边界层区与等温流动区7.数量级分析的方法。
比较方程中各量或各项的量级的相对大小;保留量级较大的量或
项;舍去那些量级小的项,方程大大简化。8.相似理论回答了关于
试验的哪三大问题(1)实验中应测哪些量(是否所有的物理量都
测)应测量各相似准则中包含的全部物理量,其中物性由实验系统
中的定性温度确定。(2)实验数据如何整理(整理成什么样函数
关系)实验结果整理成准则关联式。(3)实物试验很困难或太昂
贵的情况,如何进行试验实验结果可推广应用于哪些地方实验结果
可推广应用到相似的现象,在安排模型实验时,为保证实验设备中
的现象(模型)与实际设备中的现象(原型)相似,必须保证模型
与原型现象单值性条件相似,而且同名的已定准则数值上相等。
3.对流换热问题的数学描写中包括那些方程
连续性方程、动量微分方程、能量微分方程、对流换热过程微分方
程式。4.边界层概念的基本思想。
流场可以划分为两个区:边界层区与主流区
边界层区:流体的粘性作用起主导作用,流体的运动可用粘性流体
运动微分方程描述(N-S方程)主流区:速度楞度为0,右0;可视
为无粘性理想流体;流体的运动可用欧拉方程描述。
5.流动边界层的几个重要特性。(1)边界层厚度d与壁的定型尺寸
L相比极小,d«L
⑵边界层内存在较大的速度梯度(3)边界层流态分层流与湍流;湍
流边界层紧靠壁面处仍有层流特征,存在层流底层;(4)流场可以划
分为边界层区与主流区边界层区:由粘性流体运动微分方程描述主
流区:由理想流体运动微分方程一欧拉方程描述。可以划分为两个
区:热边界层区与等温流动区7.数量级分析的方法。
比较方程中各量或各项的量级的相对大小;保留量级较大的量或
项;舍去那些量级小的项,方程大大简化。8.相似理论回答了关于
试验的哪三大问题(I)实验中应测哪些量(是否所有的物理量都
测)应测量各相似准则中包含的全部物理量,其中物性由实验系统
中的定性温度确定。(2)实验数据如何整理(整理成什么样函数
关系)实验结果整理成准则关联式。(3)实物试验很困难或太昂
贵的情况,如何进行试验实验结果可推广应用于哪些地方实验结果
可推广应用到相似的现象,在安排模型实验时,为保证实验设备中
的现象(模型)与实际设备中的现象(原型)相似,必须保证模型
与原型现象单值性条件相似,而且同名的已定准则数值上相等。
,Re,Pr,Gr准则数的物理意义。
M'二日,表征壁面法向无量纲过余温度梯度的大小,由此梯度反映
A
对流换热的强弱;
Rc=^,表征流体流动时惯性力与粘滞力的相对大小,Re的大小能
v
反映流态;
Pr=J物性准则,反映了流体的动量传递能力与热量传递能力的相
a
对大小;
G,・=史”,表征浮升力与粘滞力的相对大小,Gr表示自然对流流
v~
态对换热的影响。
第六章单相流体对流换热及准则关联式
1.对管内受迫对流换热,为何采用短管和弯管可以强化流体的
换热
,短管:入口效应。入口处边界层较薄,对流换热强度较大;
弯管:由于离心力作用,产生二次回流,对边界层形成一定扰动。
2.对管内受迫对流换热,各因素对紊流表面传热系数影响的大
小。
〃=/(网,产,产)
3.空气横掠管束时,沿流动方向管排数越多,换热越强,为什
么
横掠管束时,前排管子后形成的涡旋对后排管子上的边界层造成一
定的扰动作用,有利于换热。
4.无限空间自然对流换热的自模化现象及应用。
自然对流紊流的表面传热系数与定型尺寸无关,该现象称自模化现
象。利用这一特征,紊流换热实验研究可以采用较小尺寸的物体进
行,只耍求实验现象的Gr・Pr值处于紊流范围。
第七章凝结与沸腾换热膜状凝结和珠状凝结的概念.
膜状凝结:沿整个壁面形成一层薄膜,并且在重力的作用下流动,
凝结放出的汽化潜热必须通过液膜,因此,液膜厚度直接影响了热
量传递。珠状凝结:当凝结液体不能很好的浸润壁面时,则在壁面
上形成许多小液珠,此时壁面的部分表面与蒸汽直接接触,因此,
换热速率远大于膜状凝结(可能大几倍,甚至一个数量级)虽然珠
状凝结换热远大于膜状凝结,但可惜的是,珠状凝结很难保持,因
此,大多数工程中遇到的凝结换热大多属于膜状凝结,因此,教材
中只简单介绍了膜状凝结
2.为什么冷凝器中的管子多采用水平布置要增大卧式冷凝器的换热
面积,采用什么方案最好
只要不是很短的管子,水平布置较竖直布置管外的凝结表面传热系
数大。采用增长管长的办法最好。
3.蒸汽在水平管束外凝结时,沿液膜流动方向管束排数越多,换热
强度越低。为什么
蒸汽在水平管束外凝结时.,上排管子形成的凝结液滴落到下排管子
上,使液膜层增厚,阻碍了换热。
4.沸腾的概念。
工质内部形成大量气泡并由液态转换到气态的一种剧烈的汽化过
程。
过冷沸腾和饱和沸腾的概念。过冷沸腾:指液体主流尚未达到饱和
温度,即处于过冷状态,而壁面上开始产生气泡,称之为过冷沸腾
饱和沸腾:液体主体温度达到饱和温度,而壁面温度高于饱和温度
所发生的沸腾,称之为饱和沸腾。6.饱和沸腾曲线可以分成几个区
域有那些特性点各个区域在换热原理上有何特点
大空间饱和沸腾曲线:表征了大容器饱和沸腾的全部过程,共包括
4个换热规律不同的阶段:自然对流、泡态沸腾、过渡态沸腾和膜
态沸腾。7,气化核心的概念。
实验表明,通常情况下,沸腾时汽泡只发生在加热面的某些点,而
不是整个加热面上,这些产生气泡的点被称为汽化核心,较普遍的
看法认为,壁面上的凹穴和裂缝易残留气体,是最好的汽化核心
8,什么是临界热流密度什么是烧毁点
热流密度的峰值qmax有重大意义,称为临界热流密度,亦称烧毁
点。一般用核态沸腾转折点作为监视接近qmax的警戒。这一点对
热流密度可控和温度可控的两种情况都非常重要。
第八章热辐射基本定律1.热辐射定义和特点。
(1)定义:由热运动产生的,以电磁波形式传递的能量;
(2)特点:a任何物体,只要温度高于0K,就会不停地向周围空间
发出热辐射•;b可以在真空中传播;c伴随能量形式的转变;d具有
强烈的方向性;e辐射能与温度和波长均有关;f发射辐射取决于温
度的4次方。什么是黑体,灰体实际物体在什么样的条件下可以看
成是灰体
黑体:是指能吸收投入到其面上的所有热辐射能的物体,是一种科
学假想的物体,现实生活中是不存在的。但却可以人工制造出近似
的人工黑体。
灰体:单色发射率与波长无关的物体称为灰体。其发射和吸收辐射
与黑体在形式上完全一样,只是减小了一个相同的比例。
3.物体的发射率,吸收率,反射率,透射率是怎样定义的发射率:相
同温度下,实际物体的辐射力与同温度下黑体辐射力之比
当热辐射投射到物体表面上时,一般会发生三种现象,即吸收、反
射和透射。
吸收率表示投射的总能量中被吸收的能量所占份额;反射率表示投
射的总能量中被反射的能量所占份额;
透射率表示投射的总能量中被透射的能量所占份额。
4,漫表面的概念。
物体发射的辐射强度与方向无关的性质叫漫辐射。反射的辐射强度
与方向无关的性质叫漫反射。既是漫辐射又是漫反射的表面统称漫
表面。
5.白颜色的物体就是白体,黑颜色的物体就是黑体,对吗为什么
黑体、白体是对全波长射线而言。在一般温度条件下,由于可见光
在全波长射线中只占有一小部分,所以物体对外来射线吸收能力的
高低,不能凭物体的颜色来判断。
6.四个黑体辐射基本定律。
普朗克定律,斯蒂芬一玻尔兹曼定律,兰贝特余弦定律,基尔霍夫
定律。
第九章辐射换热计算角系数的定义及性质。
角系数:有两个表面,编号为1和2,其间充满透明介质,则表面1
对表面2的角系数X1,2是:表面1发射出的辐射能中直接落到表面
2上的百分数。同理,也可以定义表面2对表面1的角系数。角系数
性质:相对性,完整性,分解性。
2.重辐射面(绝热表面)的特点。
重辐射面(绝热表面)的净换热量为零。重辐射面(绝热表面)仍
然吸收和发射辐射,只是发出的和吸收的辐射相等。它仍然影响其
它表面的辐射换热。这种表面温度未定而净辐射换热量为零的表面
被称为重辐射面(绝热表面)。
3.有效辐射的概念。
灰体表面的有效辐射是其表面的本身辐射和反射辐射之和。
4..表面辐射热阻和空间辐射热阻的表达式。
表面辐射热阻:匕?
与A
空间辐射热阻:—
5.应用网络法的基本步骤A画等效电路图;
B列出各节点的热流(电流)方程组;
C求解方程组,以获得各个节点的等效辐射;
D利用公式与巴,计算每个表面的净辐射热流量。
1--
6.强化辐射换热和削弱辐射换热的主要途径
强化辐射换热的主要途径有两种:(1)增加发射率;(2)增加角系
数。
削弱辐射换热的主要途径有三种:(I)降低发射率;(2)降低角系
数;(3)加入隔热板。
7.普通窗玻璃对红外线几乎是不透过的,但为什么隔着玻璃晒太阳
却使人感到暖和
(1)虽然红外线几乎不透过,但太阳中的可见光却可大部分透过;
⑵室内常温物体发出的红外线几乎不能透过窗户到室外。
8.北方深秋季节的清晨,树叶叶面上常常结霜。试问树叶上下表面
的哪一面结霜为什么
树叶上表面结霜。因为此时天空的温度已降得很低,树叶上表面和
天空间辐射换热可失去更多能量;而树叶下表面和大地间有辐射换
热,大地表面温度相对天空温度要高得多。
9.太阳能吸收器表面材料应满足什么特性并说明原因
对太阳辐射波段内的射线单色吸收率尽可能大,发射红外波段内范
围内射线的单色发射率尽可能的小。这样可以从太阳辐射中尽可能
多的吸收能量,而其本身的辐射损失很小。
第十章传热和换热器1•.换热器有那些主要形式
换热器是实现两种或两种以上温度不同的流体相互换热的设备,按
工作原理可分为三类:间壁式换热器、混合式换热器、回热式换热
器。
2.间壁式换热器的主要型式
(I)套管式换热器:最简单的一种间壁式换热器,流体有顺流和逆流
两种,适用于传热量不大或流体流量不大的情形;(2)管壳式换热
器:最主要的一种间壁式换热器,传热面由管束组成,管子两端固
定在管板上,管束与管板再封装在外壳内。两种流体分管程和壳
程。(3)交叉流换热器:间壁式换热器的又一种主要形式。其主要特
点是冷热流体呈交叉状流动。交叉流换热器又分管束式、管翅式和
板翅式三种。单位体积内所包含的换热面积作为衡量换热器紧凑程
度的衡量指标,一般将大于700m2/m3的换热器称为紧凑式换热
器,板翅式换热器多属于紧凑式,因此,日益受到重视。(4)板式换
热器:由一组几何结构相同的平行薄平板叠加所组成,冷热流体间
隔地在每个通道中流动,其特点是拆卸清洗方便,故适用于含有易
结垢物的流体。(5)螺旋板式换热器:换热表面由两块金属板卷制而
成,优点:换热效果好;缺点:密封比较困难。
7.普通窗玻璃对红外线几乎是不透过的,但为什么隔着玻璃晒太阳
却使人感到暖和
(1)虽然红外线几乎不透过,但太阳中的可见光却可大部分透过;
⑵室内常温物体发出的红外线几乎不能透过窗户到室外。
8.北方深秋季节的清晨,树叶叶面上常常结霜。试问树叶上下表面
的哪一面结霜为什么
树叶上表面结霜。因为此时天空的温度已降得很低,树叶上表面和
天空间辐射换热可失去更多能量;而树叶下表面和大地间有辐射换
热,大地表面温度相对天空温度要高得多。
9.太阳能吸收器表面材料应满足什么特性并说明原因
对太阳辐射波段内的射线单色吸收率尽可能大,发射红外波段内范
围内射线的单色发射率尽可能的小。这样可以从太阳辐射中尽可能
多的吸收能量,而其本身的辐射损失很小。
第十章传热和换热器1•.换热器有那些主要形式
换热器是实现两种或两种以上温度不同的流体相互换热的设备,按
工作原理可分为三类:间壁式换热器、混合式换热器、回热式换热
器。
2.间壁式换热器的主要型式
(I)套管式换热器:最简单的一种间壁式换热器,流体有顺流和逆流
两种,适用于传热量不大或流体流量不大的情形;(2)管壳式换热
器:最主要的一种间壁式换热器,传热面由管束组成,管子两端固
定在管板上,管束与管板再封装在外壳内。两种流体分管程和壳
程。(3)交叉流换热器:间壁式换热器的又一种主要形式。其主要特
点是冷热流体呈交叉状流动。交叉流换热器又分管束式、管翅式和
板翅式三种。单位体积内所包含的换热面积作为衡量换热器紧凑程
度的衡量指标,一般将大于700m2/m3的换热器称为紧凑式换热
器,板翅式换热器多属于紧凑式,因此,日益受到重视。(4)板式换
热器:由一组几何结构相同的平行薄平板叠加所组成,冷热流体间
隔地在每个通道中流动,其特点是拆卸清洗方便,故适用于含有易
结垢物的流体。(5)螺旋板式换热器:换热表面由两块金属板卷制而
成,优点:换热效果好;缺点:密封比较困难。
对数平均温差的公式。
4.换热器热计算的基本方法。
平均温差法和效能-传热单元数法。
5.什么是换热器的效能和传热单元数。
换热器的效能:换热器的实际传热量与最大可能的最大传热量之
比,并用£表示,传热单元数:换热器效能公式中的乂依赖于换热
器的设计,。加则依赖于换热器的运行条件,因此,乂/C*在一定程
度上表征了换热器综合技术经济性能,习惯上将这个比值(无量纲
数)定义为传热单元数NTU。
6.是不是所有的换热器都设计成逆流形式的就最好呢
不是,因为一台换热器的设计要考虑很多因素,而不仅仅是换热的
强弱。比如,逆流时冷热流体的最高温度均出现在换热器的同一
侧,使得该处的壁温特别高,可能对换热器产生破坏,因此,对于
高温换热器,又是需要故意设计成顺流。
'kk。
7,什么是污垢热阻
污垢增加了热阻,使传热系数减小,这种热阻称为污垢热阻,用Rf
表示,
式中:k为有污垢后的换热面的传热系数,勺为洁净换热面的传热系
数。
第一部分:必背的公式
1.通过单层平壁稳态导热热流量的计算公式
①=的二(嬴Aj
2.通过单层圆筒壁稳态导热热流量的计算公式
6=Aq=,一岫)
卜(々//)
2用2
3.牛顿冷却公式
①=AhN
4.对于两个漫灰表面组成封闭系统的辐射换热计算
①1,2=]jy_£=2Axi,2(EM-EQ
-----1+--------+-------
AX],24£?
其中的特例:
(1)表面1的面积4远远小于表面2的面积42,且X|,2=1,如一
个物体被一个空间包容的情况。
①1.2=£\A(Ebi-Eg)
(2)表面1的面积4等于表面2的面积A2,且XI,2=1,如两块相
近的平行平板之间的辐射换热。
—+------1
5.传热方程式
①=Ak(tfi-tf2)①=AkAtm
6.换热器计算的基本公式
①=k仙t
简单顺流和逆流:”“=△云”外,友杂布置情况:纯”=以纯.)逆
In正
A*n)
①=心向〃-/;)
①=/2。2(6-2)
第二部分:必背的物理概念表达式或定义式
1.导热的傅立叶定律数学表达式
q=-Agradt=-A—n
dn
在直角坐标系中,X坐标方向上,4=一碎或。=-独持
(JXC/A
2.肋片效率
肋片的理想散热量是指整个肋片均处在肋根温度下的散热量。
3.毕渥数、傅立叶数和时间常数的表达式
4.对流换热中表面传热系数与流体温度场的关系式
=—
5.对流换热中常见准则数及其物理意义
(1)努赛尔准则数=壁面上流体的无量纲温度梯度。
(2)普朗特数Pr=v/«:动量扩散厚度与热量扩散厚的对
(3)雷诺数Re=c〃八惯性力与粘性力之比的度量。
(4)格拉晓夫数Gr=go/,△〃/:浮升力与粘性力之比的度量。
6.斯忒藩―玻耳兹曼定律表达式
7.服从兰贝特定律的辐射,其定向辐射强度与辐射力之间的关系式
E=L兀
8.辐射力和光谱辐射力的关系式
9.维恩位移定律的表达式
3
wr=xi(rm・K
10.基尔霍夫定律的不同表达形式:
光谱,定向:£(4在。,丁)=。(4牡。,丁),无条件成立
•光滑,半球:r(2,7')=a(2,T),仅对漫射表面
全波段,半球:£(丁)=。(丁),漫射灰体表面,或与黑体辐射且处于热平衡
11.吸收比、反射比、穿透比、发射率
GaGpGrE
a=—,p=——,T=——,£=—
GGGEh
12.角系数的性质,
(1)角系数相对性的表达式
AXL2=A2X2J
(2)角系数完整性的表达式
X|,|+X|2+X[3+…+X]“=1
13.有效辐射与物体辐射力、有效辐射与外界总辐射热流密度的关系
式
J/=E/+G\
q=~^-
(1/D
14.导热、对流换热、表面辐射热阻和空间辐射热阻的表达式
A—in(6//))_Llz£—!—
A/l2卅入~AhA£'A|X1|2I
15.换热器的效能和传热单元数
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