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正文內(nèi)容

傳熱學(xué)知識點總結(jié)(編輯修改稿)

2024-07-20 02:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 式中P為管橫截面周長,tfx指流體在截面x處平均溫度。 ℃,進(jìn)入直徑為50mm的加熱管加熱。管內(nèi)壁溫為65 ℃ ,如果要求水的出口溫度為45 ℃ ,管長為多長?如果改用四根等長、直徑為25mm的管子并聯(lián)代替前一根管子,問每根管子應(yīng)為多長?第六章 凝結(jié)與沸騰換熱167。61 凝結(jié)換熱現(xiàn)象167。62 膜狀凝結(jié)分析解及實驗關(guān)聯(lián)式167。63 影響凝結(jié)換熱的因素167。64 沸騰換熱現(xiàn)象167。65 沸騰換熱計算式167。66 影響沸騰換熱的因素要求:通過本章的學(xué)習(xí),讀者應(yīng)從定性方面掌握凝結(jié)和沸騰兩種對流換熱方式的特點、影響因素和強(qiáng)化措施,尤其是膜狀凝結(jié)的影響因素和大容器飽和沸騰曲線。從定量上應(yīng)掌握豎壁、水平單管和管束的膜狀凝結(jié)工程計算,以及大容器核態(tài)沸騰及臨界熱流密度的計算。本章重點:產(chǎn)生條件是壁面溫度蒸氣飽和溫度。珠狀凝結(jié)和膜狀凝結(jié)的特點、熱量傳遞規(guī)律,h珠狀h膜狀,但不能持久。Nusselt分析解基于9條假設(shè),視液膜內(nèi)只有純導(dǎo)熱。因此要獲得局部表面?zhèn)鳠嵯禂?shù),只需獲得該處液膜厚度。流態(tài)判別(Re迭代法);關(guān)聯(lián)式;注意特征長度和定性溫度掌握膜狀凝結(jié)諸影響因素,尤其是不凝性氣體和蒸氣流速的影響機(jī)理。當(dāng)凝結(jié)熱阻是傳熱過程主要分熱阻時,強(qiáng)化效果較好。強(qiáng)化的原則主要是破壞或減薄液膜層,或加速液膜的排泄。飽和沸騰和過冷沸騰;大容器沸騰和強(qiáng)制對流沸騰;沸騰與蒸發(fā)。汽化核心數(shù)是衡量強(qiáng)化沸騰的重要參數(shù)。曲線形式,隨著Dt 173。,四個不同區(qū)域的換熱規(guī)律和特點。核態(tài)沸騰是工業(yè)中理想的工作區(qū)域,其溫差小,換熱強(qiáng)??刂票跍?改變壁溫tw與液體飽和溫度ts之差Dt=twts,q的大小受沸騰側(cè)影響很大。)控制熱流(改變壁面處的熱流密度q,q取決于外部施加的條件,而與h無關(guān))。 的意義對熱流可控:使q qmax,保證設(shè)備安全運行不致燒毀對壁溫可控:使Dt Dtc,保證設(shè)備有較高的傳熱效率計算公式的擬合誤差一般較大,因為沸騰換熱機(jī)理復(fù)雜,受加熱表面影響很大。結(jié)合汽化核心概念理解沸騰換熱機(jī)理,結(jié)合大容器飽和沸騰曲線了解氣泡的生成、長大、脫離、破裂等規(guī)律沸騰換熱影響因素就是氣泡生長運動的影響因素。強(qiáng)化沸騰換熱的主要出發(fā)點是增加壁面汽化核心數(shù),基本手段是沸騰表面的特殊加工。本章難點:凝結(jié)與沸騰換熱機(jī)理和過程的理解層流膜狀凝結(jié)Nusselt簡化分析的理解沸騰換熱中燒毀點的理解思考題:?為什么?? 的鐵板上,哪塊板上的水先被燒干?為什么?,制冷系統(tǒng)的冷凝器中介質(zhì)是氟利昂蒸氣。在工程實際中常常要強(qiáng)化制冷設(shè)備中的凝結(jié)換熱,而不強(qiáng)化電力設(shè)備中的,為什么?,用壁溫為90 的水平銅管來凝結(jié)。方案一是用一根直徑為10cm的銅管,方案二是用10根直徑為1cm的銅管。其他條件都相同,哪個方案產(chǎn)生的凝液量多?,管長為管徑的64倍。為使管子豎放與平放的凝結(jié)表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)相等,必須在豎管上安裝多少個泄液盤?設(shè)相鄰泄液盤之間距離相等。第七章 熱輻射基本定律及物體的輻射特性167。71 熱輻射的基本概念167。72 黑體輻射基本定律167。73 實際物體的發(fā)射特性167。74 實際物體的吸收特性要求:本章重點是了解熱輻射的特點,掌握熱輻射的一些基本概念,學(xué)習(xí)并理解描寫黑體輻射的幾個基本定律。理解基爾霍夫定律的含義及其作用,了解灰體與黑體、特別是灰體與實際物體的差異。本章重點:1)熱輻射指物體由于熱的原因發(fā)射電磁波的過程。對工程實際的大多數(shù)問題來說,熱輻射特性主要是紅外線的特性,因此不能用可見光的理論來解釋。2)固體和液體的輻射和吸收是在物體表面上進(jìn)行,而氣體卻在整個容積中進(jìn)行。由此對固體和液體在研究發(fā)射和吸收特性時,均只研究半球空間。3)黑體的定義是吸收比為1的物體,它是研究輻射換熱最重要的簡化模型。實際物體的輻射與吸收都以黑體為參照對象 。在相同溫度的物體中,黑體的輻射能力和吸收能力都是最大的。4)“漫射體”和“灰體”是輻射換熱研究中另外兩個重要模型。漫射體是指輻射特性與方向無關(guān)的物體,灰體是指單色吸收比a(l)與波長無關(guān)的物體。(SB)定律Eb=sT4 w/m2(Planck)定律和維恩(Wien)位移定律Planck定律描述黑體的Eb l隨l變化的規(guī)律。Ebl=f(l,T),某一T的曲線與橫軸之間的面積代表了該T下的Eb,并且T越高,曲線的峰值越往短波方向移動。T?lm=常數(shù)就是Wien位移定律。(Lambert)定律Lambert定律描述的是黑體輻射能量在半球空間不同方向上的分布規(guī)律。應(yīng)注意此時是指半球空間某一指定方向全部波長能量的分布規(guī)律,在不同方向上能量的比較,只有在相同立體角的基礎(chǔ)上才有意義。Lambert定律表明,雖然黑體輻射沿半球空間各方向的能量不相同(沿表面
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