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文档简介

1、两个无限大平墙之间的辐射有效辐射:角度系数(总能量被墙阻挡)。=f(两个壁形状、大小、相对位置、距离等)、4.5.4气体的热辐射、气体:单对称双原子气体(H2、O2、空气)为热透射体、无吸收、无发射能力多元气体(CO2、h22)气体热辐射特性:*选择性地仅发射和吸收特定波长范围的辐射能。*体积辐射特性吸收和释放在整个体积内进行。气体发射能力:同时存在两个茄子以上传热方式的综合传热现象。例如:设备表面的热损失、对流热辐射之间的壁传热过程中的对流热(2)设备热损失计算、4.5.5复合传热和设备热损失计算(1)复合热损失、热损失:经验相关性:空气自然对流、扁壁保温层外部:HT=6.2 4.2u,空气

2、流速u5m/s,hT=7.8u0.78,(3)保温层的临界半径,稳定的传热设置,管道外表面和环境之间的热损失如下:增加隔热层厚度一定会减少热损失。增加隔热层厚度可能会增加热损失,保温层的选择:是,需要保温的管道需要ri。要满足保温材料条件,必须在hT两者中选择适当的保温层材料。隔热层的临界厚度为管外保温,计算标准:热流平衡方程和传热速度方程。4.6.1热流平衡方程稳态传热,忽略热损失时冷却流体吸收热=热流体释放热(1)不变传热,4.6传热过程计算,计算类型:设计计算:已知TH1,TH2,tc1,qmc,操作计算:已知TTC,(2)相变传热、饱和、说明:传热过程中各流的热流之间的关系;各柳州之间

3、徐璐限制,保存热量。非饱和状态,如过热蒸汽冷凝过冷液体,如过冷液体沸腾过热蒸汽,4.6.2总传热速度方程之间的壁传热过程:部分传热速度方程:管内流体:管壁导热:管外流体:稳态传热注:K,(1) K的计算将实际生产中的表面积Ao计算为热传导面积。k的来源:实验性决定;获取生产的实际经验数据。用计算求得。实际计算的热阻必须包括墙两侧的灰尘热阻。管状体:扁平壁:(2)创建灰尘热阻Rd、I和Rd、o、灰尘热阻影响:H、热流。灰尘热阻值:经验数据。另请参阅:传热系数、灰尘热阻单位。(3)壁温计算忽略了灰尘热阻,稳态传热时:结论:壁温接近表面传热系数大侧的流体温度。4.6.4平均温度差(1)恒温传热侧流体

4、温度常数:(2)可变温度传热侧温度变化,沿管长度剖面的微元素传热区dA,两侧流体温度变化,传热速度方程:热平衡方程:时,说明:平行流,一侧流体温度发生变化,另一侧恒温、错误、折射时平均温差图算法、温度修正系数、原因:换热器内发生温度交叉或温度近似现象。避免措施:可以使用多个换热器连接或多个壳结构、换热器数或所需壳数以图形方式确定。说明:不变换热器设计计算,a)校正系数可根据R和P 2参数在相应的图中确定。b)温差修正系数始终小于1。C)值小于0.8时,传热效率低,经济不合理,操作不稳定。,4.6.5传热效率和传热单元数方法设计计算不需要试验差分方法,运行计算需要试验差分方法。设计型计算,摘要,

5、设计型计算冷热,热流股票的温度都知道,或通过热流计算已知,不需要试车。工作型计算中已经有一台面积为A的换热器,如果用它加热某种流体,采用1955年外壳导出的热传导效率和热传导单位数方法,就可以避免时差,容易地求出其解法。(1)传热效率和传热单元数、传热效率、回流:哪一种流体能获得最大温度变化(th1-tc1)max取决于两流体热容量流量(qmcp)的相对大小。并行流:the number of transfer units、the number of transfer units、传热效率和传热单元数之间的关系、传热单元数的物理意义:由单位传热驱动力引起的温度变化;展示了换热器传热能力的强弱。应用、已知R和NTU求出TH2和tc2,从而避免视差计算。为了便于工程计算,将NTU、R之

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