Краткие теоретические сведения. 2.1.1. Основные виды теплообмена: теплопроводность, конвективный теплообмен, теплообмен излучением
2.1.1. 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
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:
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:
где R = Если стенка состоит из нескольких слоев, то
Q = qF. (2.6)
Температуры в любом сечении стенки х можно определить по формуле:
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.
где Спр – приведенный коэффициент излучения, Вт/(м2×К);
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
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.
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:
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:
Из последнего выражения следует, что общее термическое сопротивление равно сумме частных. Поэтому если стенка многослойная, то ее термическое сопротивление равно
или
где d1, d2,... dn – толщина слоев, м; l1, l2,... ln – коэффициенты их теплопроводности, Вт/(м×К). Температуры поверхностей стенки:
|