Материал: PAKhT_LEKTsII_1sem

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ЛЕКЦИЯ 13

РАСЧЕТНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ ТЕПЛООБМЕНА

Определение коэффициентов теплоотдачи в процессах без изменения агрегатного состояния теплоносителя

Теплообменные процессы без изменения агрегатного состояния теплоносителя -

это процессы, связанные с нагреванием или охлаждением жидкостей, газов и паров.

Теплота в этих режимах переносится совместно конвекцией и теплопроводностью.

Различают теплоотдачу при вынужденной и при свободной конвекции.

Вынужденное движение жидкостей и газов внутри труб

Теплоотдача для установившегося движения внутри прямых труб при развитом турбулентном режиме ( Re > 10000):

 

 

 

 

Pr

0,25

 

Nu 0,021

l

Re0,8

Pr 0,43

 

 

 

 

 

 

 

 

PrCT

 

 

 

 

 

 

 

(13.1)

 

 

 

 

 

 

εl - поправочный коэффициент, зависящий от отношения длины трубы L к ее внутреннему

диаметру d.

Он учитывает влияние входного участка

трубопровода на общий

коэффициент

теплоотдачи .

 

Рис.13.1 Развитие профиля скоростей в круглой трубе: v0 < v1 < v2 < vmax.

1

Входной участок, на котором формируется устойчивый профиль скоростей,

создает дополнительную турбулентность, несколько увеличивающую интенсивность теплообмена. На длинных трубах: (L/d) >50 влияние входного участка можно не учитывать, а в коротких - влияние входного участка может привести к увеличению среднего коэффициента теплоотдачи в 2 раза. При (L/d) >50 , εl =1; при (L/d)<50, εl >1.

Рис.13.2. Значение коэффициента εl для коротких труб

Все физические параметры, входящие в критериальное уравнение, находятся при определяющей температуре теплоносителя в трубе: Топр ср = (Твхвых)/2, где Твх -

температура теплоносителя на входе в трубу, Твых - температура теплоносителя на выходе из трубы.

Prст - критерий Прандтля, рассчитанный при температуре разделяющей стенки.

Pr /Prст – это отношение учитывает направление теплового потока, т.е. принимает различные значения при нагревании или охлаждении теплоносителя.

При нагревании температура стенки выше, чем температура теплоносителя,

поэтому у стенки теплоноситель имеет вязкость ниже, чем в потоке. Это приводит к уменьшению толщины теплового пограничного слоя вблизи твердой стенки, и

следовательно, благоприятствует теплообмену.

Если теплоноситель охлаждается, то температура стенки будет ниже температуры теплоносителя. У стенки вязкость увеличится, увеличится и толщина пограничного слоя,

т.е. произойдет торможение теплового потока.

Если температурный напор невелик, то отношение Pr /Prст можно брать равным 1.

В качестве определяющего линейного размера l в данном уравнении следует использовать внутренний диаметр трубы, dвн.

Если теплоноситель движется в змеевике, изготовленном из круглой трубы, то за счет изменения скорости внутри трубы по направлению и возникновению прижимного

2

течения, коэффициент теплоотдачи будет больше, чем в прямой трубе. Коэффициент теплоотдачи в змеевике αзм можно определить, вычислив предварительно коэффициент теплоотдачи в прямой круглой трубе пр той же длины, что и труба, из которой изготовлен змеевик.

зм = пр (1+3,54(dвн /D))

D - диаметр витка змеевика.

Для переходной области турбулентного режима (2320<Re<10000) надежных формул для расчета коэффициента теплоотдачи не существует. Поэтому здесь используют опытные данные, полученные в виде графиков. Также можно использовать формулу Хаузена:

Nu 0,0235 Re

0,8

230 1,8 Pr

0,33

 

d

 

2

3

 

0,14

 

 

 

0,8 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

 

ст

 

(13.2)

Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи при турбулентном течении:

для воды: 1000-6000 Вт/(м2К);

для воздуха: 30-80 Вт/(м2К).

Ламинарный режим течения в прямых трубах (Re < 2320)

При ламинарном течении велико влияние естественной конвекции, различном при вертикальном или горизонтальном положениях трубы в сочетании с условиями теплообмена (нагревание или охлаждение жидкости). Описание такого теплообмена является достаточно трудной задачей. Интенсивность переноса теплоты резко снижается по сравнению с турбулентным движением.

Роль естественной конвекции оценивается критерием Грасгофа:

В газах влияние критерия Грасгофа может быть значительным из-за большой величины коэффициента объемного расширения β.

Для расчета можно использовать следующее выражение

 

 

 

 

 

Pr

 

0,25

Nu 0,017

l

Re0,33

Pr 0,43

 

 

 

Gr 0,1

 

 

 

 

 

PrCT

 

 

 

 

 

 

 

 

(13.3)

 

 

 

 

 

 

 

Свободная конвекция в большом объеме

Тепло переносится только за счет естественной конвекции, которая вызывает перемешивание среды посредством замкнутых циркуляционных потоков в объеме

3

теплоносителя. В большом объеме конвективные потоки поднимающегося и опускающегося теплоносителей разграничены, что упрощает расчет. Уравнение для расчета коэффициента теплоотдачи имеет вид:

Nu А(Gr Pr)n

 

 

(13.4)

 

 

 

 

 

 

Таблица 13.1

Значения коэффициентов в зависимости от режима теплообмена

 

 

 

 

Режим

GrPr

A

n

 

 

 

 

Ламинарный

< 500

1,18

0,125

 

 

 

 

Переходная область

500 - 2·107

0,54

0,25

Развитый турбулентный

> 2·107

0,135

0,33

Определяющим линейным размером в критерии Грасгофа является:

-для горизонтальных труб и сфер - их наружный диаметр;

-для вертикальных поверхностей - их высота.

Значения физических параметров определяются при средней температуре между температурой теплоносителя и стенкой: Тср=(Тст+Т)/2.

Ориентировочные значения для воды при свободной конвекции:

250 - 900 Вт/(м2К).

Теплоотдача при поперечном обтекании труб

Этот тип теплообмена наблюдается при нагревании или охлаждении теплоносителей в межтрубном пространстве кожухотрубчатых теплообменников.

Для расчета используются следующие выражения:

Коридорное и шахматное расположение труб в пучке при Re < 1000:

Nu 0,34 Re0,5 Pr 0,36 (Pr/ Pr )0,25

,

(13.5)

ст

 

 

при турбулентном режиме течения, то есть при Re > 1000

- для коридорных пучков

Nu 0,13 Re0,65 Pr 0,36 (Pr/ Pr

 

)0,25

 

ст

 

(13.6)

 

 

 

- для шахматных пучков

 

 

 

Nu 0,40 Re0,6 Pr 0,36 (Pr/ Pr

)0,25

 

ст

 

 

(13.7)

 

 

 

В уравнениях (13.5)(13.7) определяющий линейный размер — наружный диаметр

4

трубы, dнар. Значения физических параметров определяются при средней температуре между температурой теплоносителя и стенкой: Тср=(Тст+Т)/2.

Определение коэффициентов теплоотдачи при изменении агрегатного состояния

теплоносителя

Теплоотдача при конденсации насыщенных паров

Теплоотдача при конденсации паров и теплоотдача при кипении представляют собой сложные процессы, протекающие при изменении агрегатного состояния теплоносителей и при постоянной температуре.

В теплообменниках-конденсаторах используют более эффективную пленочную конденсацию (в отличие от капельной), которая происходит на хорошо смачиваемых поверхностях.

При пленочной конденсации на стенке вследствие разности температур пара и стенки (Tп - Tст) образуется плѐнка конденсата (Рис. 13.5), которая постепенно утолщается по мере стекания по вертикальной поверхности. При этом увеличивается и термическое сопротивление пленки.

Рис.13.3. Теплоотдача при конденсации

Рассмотрим стационарное ламинарное стекание пленки по вертикальной плоской поверхности. Примем температуру стенки Tст постоянной по ее длине, физические свойства конденсата неизменными.

5

Источник: https://studfile.net/preview/14749758/