Краткие теоретические сведения. 2.1.1. Основные виды теплообмена: теплопроводность, конвективный теплообмен, теплообмен излучением2.1.1. Основные виды теплообмена: теплопроводность, конвективный теплообмен, теплообмен излучением Теплообмен это – сложный процесс, который можно представить как совокупность отдельных простых процессов. Различают три элементарных вида теплообмена – теплопроводность, конвенцию и тепловое излучение. Количество переносимой в единицу времени теплоты при теплообмене называется тепловым потоком Q, Вт. Тепловой поток, проходящий через единицу площади поверхности F, м2, перпендикулярной к направлению потока, называется удельным тепловым потоком q, Вт/м2
. (2.1)
В процессе теплопроводности обмен энергии происходит при непосредственном соприкосновении частиц вещества (молекул, атомов и свободных электролитов) при их тепловом движении. Основным законом теплопроводности является закон Фурье, установивший прямую пропорциональную зависимость между удельным тепловым потоком и температурным градиентом: (2.2)
где l - множитель пропорциональности, который называется коэффициентом теплопроводности, Вт/(м·°С). Коэффициент теплопроводности численно равен удельному тепловому потоку при температурном градиенте, равном единице, т.е. при уменьшении температуры на 1°С на единицу длины. Рассмотрим процесс теплопроводности через плоскую однослойную стенку толщиной d при стационарном режиме (рисунок. 2.1). Коэффициент теплопроводности материала стенки постоянен и равен l. Температура на поверхностях стенки Т 1 и Т 2, причем Т 1 > Т 2. Температура изменяется только в направлении оси Х, перпендикулярной поверхности стенки. Величина удельного теплового потока через плоскую стенку определяется из выражения:
(2.3) Уравнение (2.5) можно представить в виде: (2.4) где R = — термическое сопротивление Если стенка состоит из нескольких слоев, то (2.5) Определив величину удельного теплового потока q, можно вычислить общее количество теплоты Q, Вт, передаваемой через стенку площадью F, м2, по формуле:
Q = qF. (2.6)
Температуры в любом сечении стенки х можно определить по формуле:
(2.7)
которая является приближенной, так как коэффициент теплопроводности l. В общем случае зависит от температуры и температура стенки в действительности изменяется по криволинейному закону. Процесс конвенции происходит исключительно в жидкостях и газах и представляет собой перенос теплоты за счет перемещения и перемешивания отдельных частиц жидкости или газа. Конвенция всегда сопровождается теплопроводностью. Различают процессы естественной и вынужденной конвенции. В процессе естественной конвенции перемещение частиц жидкости или газа происходит за счет разности плотностей отдельных объемов вещества. Если перемещение жидкости или газа происходит за счет воздействия какого-либо побудителя движения (насоса, вентилятора и др.), то перенос теплоты при этом называют вынужденной конвенцией. Процесс теплообмена в этом случае происходит значительно интенсивней, чем при естественной конвенции. Тепловой поток Q, Вт, при конвективном теплообмене определяется по формуле Ньютона
Q = a F (t ж – Т), (2.8)
где a – коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом теплоотдачи, Вт/(м2·°С); t ж – температура жидкости, °С; Т – температура поверхности тела, °С; F – площадь поверхности теплообмена, м2. Если принять F = l м2, получим величину удельного теплового потока (плотность теплового потока) q, Вт/м2
q = a(t ж – Т), (2.9)
Коэффициент теплоотдачи определяет количество теплоты, в Дж, передаваемой за 1 с от жидкости к поверхности тела (или наоборот) через 1 м2 при разности температур жидкости и поверхности в 1К. На величину коэффициента теплоотдачи а влияют множество факторов: форма Ф, размеры l и температура tс поверхности, скорость жидкости w, ее температура t ж, физические свойства жидкости, описываемые через коэффициент теплопроводности l, коэффициент динамической вязкости μ, плотность ρ, теплоемкость сp, температурный коэффициент объемного расширения b и др. Таким образом,
a = f (Ф, Т, w, t ж, l, μ, r, сp, b…). (2.10)
Для определения величины a, необходимой для решения практических задач, используют данные, полученные экспериментальным путем, представленные с использованием «критериев подобия», а именно безразмерных комплексов, составленных из величин, характеризующих изучаемый процесс. Основные критерии подобия, используемые при определении величины a: Nu = a l /l – критерий Нуссельта, характеризующий относительную интенсивность теплоотдачи на границе жидкость (газ) – твердое тело и всегда являющийся величиной искомой. Re = r wl /μ = wl / v – критерий Рейнольдса, представляющий собой отношение сил инерции к силам внутреннего трения и характеризующий гидродинамический режим движения жидкости. v = μ/r - коэффициент кинематической вязкости. Pr = μ сpg /l – критерий Прандтля, характеризующий физические свойства жидкости (газа). G – ускорение свободного падения. Gr = gl b∆ t /n2 – критерий Гросгофа, характеризующий соотношением подъемных сил, возникающих в жидкости (газе) вследствие разности плотностей в рассматриваемом объеме, обусловливающей естественную конвенцию и силой инерции. В общем случае конвективного теплообмена критериальная зависимость имеет вид
Nux = f (Rex, Grx, Prx). (2.11)
Критерии Rex, Grx, Prx в этом выражении являются определяющими критериями. Индекс х – указывает, что они вычислены при определенных условиях. Теплообмен в условиях вынужденного турбулентного движения
Nu = cRen Prm. (2.12)
где с, n, m - соответственно коэффициент и показатели степени, определяемые экспериментально. Они приведены в справочной литературе. В режиме естественной конвенции теплоотдача в критериальном виде может быть описана общей степенной зависимостью вида
Nu = c (Gr Pr) n, (2.13)
где c, n - экспериментально определяемые величины, которые различают для отдельных диапазонов аргумента (Gr Pr). Тепловое излучение – это процесс переноса теплоты от одного тела к другому электромагнитными волнами, возникающими в результате сложных молекулярных и атомных возмущений. В самом простом случае величина теплового потока между двумя параллельными стенками (рисунок 2.2) определяется по уравнению
(2.14)
где Спр – приведенный коэффициент излучения, Вт/(м2×К);
(2.15)
Здесь С 1 и С 2 – коэффициенты излучения тел, определяемые по формуле: С = eС0, (2.16) где e - отношение энергии излучения серого тела к энергии излучения абсолютно черного тела при одинаковой температуре, является характеристикой серого тела, называется относительной излучательной способностью или степенью черноты тела, значения приведены в справочной литературе для различных материалов и качества поверхности тел; С 0 - коэффициент излучения абсолютно черного тела, равный 5,68 Вт/(м2 К4). Уравнение (2.14) справедливо для расчета лучистого теплообмена между телами, меньшее из которых является выпуклым и окружено поверхностью другого, т.е. находится в замкнутом пространстве (рисунок 2.3). При этом
(2.17) где F 1 и F 2 – площади поверхности тел, между которыми происходит процесс лучистого теплообмена.
Рисунок 2.3 - Схема лучистого теплообмена в замкнутом пространстве
В формуле (2.17) во всех случаях в качестве расчетной при принимается меньшая из поверхностей. 2.1.2. Основные законы и расчетные уравнения теплопередачи На практике часто встречающимся случаем является теплообмен между двумя жидкостями (жидкостью и газом) через разделяющую стенку. Это еще более сложный процесс, в котором сочетаются действия рассмотренных элементарных процессов. Такой процесс называется теплопередачей. Количественной характеристикой этого процесса является коэффициент тепло передачи К, величина которого равна удельному тепловому потоку q, Вт/м2, переданному от одного жидкости к другой при разности температур между ними в один градус. Пусть имеется плоская однослойная стенка толщиной δ с коэффициентом теплопроводности l. По одну сторону стенки находится горячая среда с температурой t ж1, по другую – холодная среда с температурой t ж2. Неизвестные температуры поверхностей стенок обозначим соответственно Т 1 и Т 2 (рисунок 2.4). Тепловой поток направлен от горячей среды к холодной. Процесс теплопередачи состоит из трех этапов: теплоотдача от горячей среды (жидкости или газа) к поверхности стенки, теплопроводность через стенку и теплоотдача от противоположной поверхности стенки к холодной середе. Значение коэффициентов теплоотдачи определяются условиями состояния и движения горячей и холодной сред и соответственно равны a1 и a2. Величина удельного теплового потока q, Вт/м2, определяется по формуле:
(2.18)
Таким образом, чтобы вычислить значение коэффициента теплопередачи K для плоской стенки, необходимо знать толщину d и коэффициент теплопроводности l стенки, а также коэффициенты теплоотдачи a1 и a2. Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, называется термическим сопротивлением теплопередаче и обозначается R, м2×К/Вт. Из уравнения (2.18) имеем:
(2.19)
Из последнего выражения следует, что общее термическое сопротивление равно сумме частных. Поэтому если стенка многослойная, то ее термическое сопротивление равно
или (2.20) где d1, d2,... dn – толщина слоев, м; l1, l2,... ln – коэффициенты их теплопроводности, Вт/(м×К). Температуры поверхностей стенки:
и . (2.21)
|