Презентация Теплоотдача при вынужденном движении

Смотреть слайды в полном размере
Презентация Теплоотдача при вынужденном движении


Вашему вниманию предлагается презентация «Теплоотдача при вынужденном движении», с которой можно предварительно ознакомиться, просмотреть текст и слайды к ней, а так же, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати.

Презентация содержит 36 слайдов и доступна для скачивания в формате ppt. Размер скачиваемого файла: 631.34 KB

Просмотреть и скачать

Pic.1
ТЕПЛОМАССООБМЕН Теплоотдача при вынужденном движении 2017 год
ТЕПЛОМАССООБМЕН Теплоотдача при вынужденном движении 2017 год
Pic.2
План 1. Теплоотдача при вынужденном движении. 2. Теплообмен при ламинарном течении жидкости в трубах
План 1. Теплоотдача при вынужденном движении. 2. Теплообмен при ламинарном течении жидкости в трубах. 3. Теплообмен при турбулентном течении жидкости в трубах. 4. Теплообмен при вынужденном движении жидкости вдоль пластины.
Pic.3
1. Теплоотдача при вынужденном движении
1. Теплоотдача при вынужденном движении
Pic.4
Входной участок подобен изображенному на рисунке. Входной участок подобен изображенному на рисунке.
Входной участок подобен изображенному на рисунке. Входной участок подобен изображенному на рисунке. В зависимости от геометрической формы канала течение может быть безотрывным или с отрывом потока от поверхности. Если происходит отрыв потока от поверхности образуются застойные зоны, обратные течения и завихрения и расчет течения становится очень трудным.
Pic.5
Для расчета теплоотдачи при вынужденном движении жидкости внутри или снаружи круглой трубы применяют
Для расчета теплоотдачи при вынужденном движении жидкости внутри или снаружи круглой трубы применяются следующие критериальные уравнения: Для расчета теплоотдачи при вынужденном движении жидкости внутри или снаружи круглой трубы применяются следующие критериальные уравнения: или
Pic.6
Графическое изображение этой зависимости показывает, что при ламинарном движении (Re < 2300) вели
Графическое изображение этой зависимости показывает, что при ламинарном движении (Re < 2300) величина числа Nu, а следовательно, αк изменяется мало, т. е. мало зависят от скорости потока. При турбулентном режиме эта зависимость усиливается. Графическое изображение этой зависимости показывает, что при ламинарном движении (Re < 2300) величина числа Nu, а следовательно, αк изменяется мало, т. е. мало зависят от скорости потока. При турбулентном режиме эта зависимость усиливается.
Pic.7
2. Теплообмен при ламинарном течении жидкости в трубах
2. Теплообмен при ламинарном течении жидкости в трубах
Pic.8
Характер движения жидкости в трубах может быть ламинарным и турбулентным. Характер движения жидкости
Характер движения жидкости в трубах может быть ламинарным и турбулентным. Характер движения жидкости в трубах может быть ламинарным и турбулентным. О режиме течения судят по величине числа Рейнольдса: Если Re < 2000, движение жидкости ламинарное. При Re = 2·103 ÷ 1·104 течение называют переходным. При Re > 1·104 в трубе устанавливается турбулентное течение жидкости.
Pic.9
Формирование характера потока происходит в начальном участке трубы. Формирование характера потока пр
Формирование характера потока происходит в начальном участке трубы. Формирование характера потока происходит в начальном участке трубы. При входе в трубу скорости по сечению распределяются равномерно. В дальнейшем при течении вдоль трубы у стенок образуется гидродинамический пограничный слой, толщина которого постепенно увеличивается и становится равной радиусу трубы, а в трубе устанавливается постоянное распределение скоростей, характерное для данного режима течения, или наступает стабилизированное течение. Стабилизированное течение наблюдается как при ламинарном, так и при турбулентном течении жидкости. Длина стабилизации равна примерно 50 d.
Pic.10
Теория и опыт показывают, что теплоотдача при течении жидкости в трубе неодинакова по длине и поэтом
Теория и опыт показывают, что теплоотдача при течении жидкости в трубе неодинакова по длине и поэтому кроме участка стабилизированного течения образуется участок тепловой стабилизации. Теория и опыт показывают, что теплоотдача при течении жидкости в трубе неодинакова по длине и поэтому кроме участка стабилизированного течения образуется участок тепловой стабилизации. У входа в трубу коэффициент теплоотдачи имеет максимальное значение, а затем резко убывает и при стабилизированном течении стремиться к неизменному значению. Тепловой пограничный слой, который образуется у поверхности трубы, увеличивается по мере удаления от входа и на участке тепловой стабилизации достигает толщины, равной радиусу трубы. Длина стабилизированного участка для горизонтальной круглой трубы зависит от многих величин – коэффициента теплопроводности, числа Re, стабилизированного течения и других и принимается равной примерно 50 d.
Pic.11
При ламинарном изотермическом движении жидкости скорости по площади сечения потока на расстоянии rx
При ламинарном изотермическом движении жидкости скорости по площади сечения потока на расстоянии rx от оси трубы распределяются по параболе: При ламинарном изотермическом движении жидкости скорости по площади сечения потока на расстоянии rx от оси трубы распределяются по параболе: На оси трубы скорость имеет максимальное значение, а у стенки равна нулю. Средняя скорость при ламинарном течении При ламинарном течении жидкости встречаются два режима неизотермического движения: вязкостный и вязкостно-гравитационный. Законы для этих режимов различны.
Pic.12
Вязкостный режим соответствует течению вязких жидкостей при отсутствии естественной конвекции. Вязко
Вязкостный режим соответствует течению вязких жидкостей при отсутствии естественной конвекции. Вязкостный режим соответствует течению вязких жидкостей при отсутствии естественной конвекции. При вязкостном режиме передача теплоты к стенкам канала (и наоборот) осуществляется только теплопроводностью. Вязкостно-гравитационный режим имеет место тогда, когда вынужденное течение жидкости сопровождается естественной конвекцией. При вязкостно-гравитационном режиме теплота передается не только теплопроводностью, но и конвекцией.
Pic.13
При вязкостном режиме распределение скоростей по сечению не будет чисто параболическим, т. к. с изме
При вязкостном режиме распределение скоростей по сечению не будет чисто параболическим, т. к. с изменением температуры по сечению изменяется и вязкость. При вязкостном режиме распределение скоростей по сечению не будет чисто параболическим, т. к. с изменением температуры по сечению изменяется и вязкость. При вязкостном режиме течения жидкости распределение скоростей зависит от направления теплового потока. При нагреве жидкости ее температура у стенки выше температуры основного потока, а вязкость меньше. При охлаждении процессы протекают в обратном направлении. Следовательно, при нагревании жидкости скорости у стенок больше, чем при охлаждении, и теплоотдача выше.
Pic.14
При вязкостно-гравитационном режиме имеет большое значение направление свободной конвекции и вынужде
При вязкостно-гравитационном режиме имеет большое значение направление свободной конвекции и вынужденного движения. При вязкостно-гравитационном режиме имеет большое значение направление свободной конвекции и вынужденного движения. Направление свободной конвекции и вынужденного движения: могут совпадать; могут быть противоположны друг другу; могут быть взаимно перпендикулярными, что наблюдается в горизонтальных трубах.
Pic.15
При совпадении движений естественной и вынужденной конвекций скорости жидкости у стенки возрастают и
При совпадении движений естественной и вынужденной конвекций скорости жидкости у стенки возрастают и теплоотдача увеличивается. При совпадении движений естественной и вынужденной конвекций скорости жидкости у стенки возрастают и теплоотдача увеличивается. При противоположном направлении движений вынужденной и естественной конвекции скорости у стенки уменьшается и теплоотдача падает, но иногда встречаются случаи, когда у стенок образуется вихревое движение, что может вызвать увеличение теплоотдачи. При взаимно перпендикулярном движении естественной и вынужденной конвекции вследствие лучшего перемешивания жидкости теплоотдача увеличивается. Т. о. , в неизотермических условиях строго ламинарного режима может и не быть.
Pic.16
Для определения коэффициента теплоотдачи при ламинарном режиме пользуются эмпирическими формулами. Д
Для определения коэффициента теплоотдачи при ламинарном режиме пользуются эмпирическими формулами. Для определения коэффициента теплоотдачи при ламинарном режиме пользуются эмпирическими формулами. При вязкостном режиме рекомендуется определять коэффициент теплоотдачи в прямых гладких трубах по формуле:
Pic.17
При имеет место вязкостно-гравитационный режим. При имеет место вязкостно-гравитационный режим. Пара
При имеет место вязкостно-гравитационный режим. При имеет место вязкостно-гравитационный режим. Параметры выбираются по где t0 – температура жидкости при входе в трубу. Для вязкостно-гравитационного режима рекомендуется проводить приближенные расчеты среднего коэффициента теплоотдачи в прямых гладких трубах по формуле : Для воздуха эта формула упрощается и принимает вид:
Pic.18
По этим уравнениям определяется число Нуссельта. По этим уравнениям определяется число Нуссельта. По
По этим уравнениям определяется число Нуссельта. По этим уравнениям определяется число Нуссельта. По числу Нуссельта – коэффициент теплоотдачи Эти формулы дают среднее значение коэффициента теплоотдачи при Формулы применимы для любой жидкости и наиболее полно учитывают влияние естественной конвекции и направление теплового потока. Направление теплового потока учитывается введением эмпирического множителя и отношения чисел Pr жидкости и стенки в степени 0,25.
Pic.19
Для воздуха и двухатомных газов число Прандтля практически на зависит от температуры, а поэтому отно
Для воздуха и двухатомных газов число Прандтля практически на зависит от температуры, а поэтому отношение Для воздуха и двухатомных газов число Прандтля практически на зависит от температуры, а поэтому отношение Для труб, имеющих длину значение α из формул (1), (2) и (3) следует умножить на средний поправочный коэффициент
Pic.20
3. Теплообмен при турбулентном течении жидкости в трубах
3. Теплообмен при турбулентном течении жидкости в трубах
Pic.21
При стабилизированном турбулентном потоке распределение скоростей по сечению имеет вид усеченной пар
При стабилизированном турбулентном потоке распределение скоростей по сечению имеет вид усеченной параболы. При стабилизированном турбулентном потоке распределение скоростей по сечению имеет вид усеченной параболы. Наиболее резко скорость потока изменяется вблизи стенки в пределах пограничного слоя, а в средней части сечения скорость почти не изменяется.
Pic.22
При турбулентном потоке жидкость очень интенсивно перемешивается и естественная конвекция практическ
При турбулентном потоке жидкость очень интенсивно перемешивается и естественная конвекция практически не оказывает влияние на теплоотдачу. При турбулентном потоке жидкость очень интенсивно перемешивается и естественная конвекция практически не оказывает влияние на теплоотдачу. Из совокупности определяющих чисел подобия исключается число Грасгофа. Температура жидкости по сечению ядра практически постоянна. При нагревании жидкости интенсивность теплоотдачи выше, чем при охлаждении. Эта зависимость учитывается отношением
Pic.23
Для определения среднего коэффициента теплоотдачи при развитом турбулентном движении когда Для опред
Для определения среднего коэффициента теплоотдачи при развитом турбулентном движении когда Для определения среднего коэффициента теплоотдачи при развитом турбулентном движении когда рекомендуется использовать следующее уравнение подобия: Для воздуха (при Pr ≈0,7) эта формула упрощается: За определяющую температуру принимается средняя температура потока, за определяющий размер – диаметр круглой трубы или эквивалентный диаметр трубы любой формы. Формулы (1) и (2) применимы в пределах:
Pic.24
Для труб, имеющих коэффициент теплоотдачи выше, поэтому значение α из формул (1) и (2) следует умнож
Для труб, имеющих коэффициент теплоотдачи выше, поэтому значение α из формул (1) и (2) следует умножить на средний поправочный коэффициент Для труб, имеющих коэффициент теплоотдачи выше, поэтому значение α из формул (1) и (2) следует умножить на средний поправочный коэффициент
Pic.25
При турбулентном движении течении в изогнутых трубах – змеевиках вследствие центробежного эффекта в
При турбулентном движении течении в изогнутых трубах – змеевиках вследствие центробежного эффекта в поперечном сечении трубы возникает вторичная циркуляция, наличие которой приводит к увеличению коэффициента теплоотдачи. При турбулентном движении течении в изогнутых трубах – змеевиках вследствие центробежного эффекта в поперечном сечении трубы возникает вторичная циркуляция, наличие которой приводит к увеличению коэффициента теплоотдачи. Расчет теплоотдачи в змеевиках можно вести по уравнениям (1) и (2) для прямой трубы, но полученное значение коэффициента теплоотдачи необходимо умножить на поправочный коэффициент где d – диаметр трубы (м); D – диаметр спирали (м). В змеевиках действие вторичной циркуляции распространяется на всю длину трубы.
Pic.26
4. Теплообмен при вынужденном движении жидкости вдоль пластины
4. Теплообмен при вынужденном движении жидкости вдоль пластины
Pic.27
Течение жидкости в пограничном слое может быть как ламинарным, так и турбулентным. Течение жидкости
Течение жидкости в пограничном слое может быть как ламинарным, так и турбулентным. Течение жидкости в пограничном слое может быть как ламинарным, так и турбулентным.
Pic.28
Опыты показывают, что переход от ламинарного режима течения к турбулентному происходит не мгновенно,
Опыты показывают, что переход от ламинарного режима течения к турбулентному происходит не мгновенно, а постепенно на некотором участке, течение на котором называется переходным. Опыты показывают, что переход от ламинарного режима течения к турбулентному происходит не мгновенно, а постепенно на некотором участке, течение на котором называется переходным. О режиме течения в пограничном слое судят по величине числа Рейнольдса. Ламинарный режим течения в пограничном слое имеет место в изотермических потоках при Reжl < 5·105, в неизотермических – при Reжl < 4·104, разрушение ламинарного слоя зависит от степени турбулентности набегающего потока.
Pic.29
При наличии разности температур между потоком жидкости и пластиной у поверхности пластины кроме гидр
При наличии разности температур между потоком жидкости и пластиной у поверхности пластины кроме гидродинамического слоя образуется также и тепловой пограничный слой. При наличии разности температур между потоком жидкости и пластиной у поверхности пластины кроме гидродинамического слоя образуется также и тепловой пограничный слой. В пределах теплового пограничного слоя температура жидкости изменяется от температуры потока вдали от пластины до температуры, равной температуре поверхности пластины.
Pic.30
Анализ опытных данных показывает, что коэффициент теплоотдачи зависит не только от изменения характе
Анализ опытных данных показывает, что коэффициент теплоотдачи зависит не только от изменения характера течения жидкости, но и от рода жидкости, ее температуры, температурного напора и направления теплового потока, являющихся функцией температуры. Анализ опытных данных показывает, что коэффициент теплоотдачи зависит не только от изменения характера течения жидкости, но и от рода жидкости, ее температуры, температурного напора и направления теплового потока, являющихся функцией температуры. Особое значение имеет изменение вязкости в жидкости в пограничном слое. При малых скоростях течения жидкости большое влияние оказывает естественная конвекция.
Pic.31
Для определения среднего коэффициента теплоотдачи пластины, омываемой продольным потоком жидкости пр
Для определения среднего коэффициента теплоотдачи пластины, омываемой продольным потоком жидкости при ламинарном режиме в пограничном слое, можно использовать следующие приближенные формулы при значениях чисел Reжl < 4·104: Для определения среднего коэффициента теплоотдачи пластины, омываемой продольным потоком жидкости при ламинарном режиме в пограничном слое, можно использовать следующие приближенные формулы при значениях чисел Reжl < 4·104: Для воздуха при Reжl < 4·104, формула упрощается:
Pic.32
В формулах (1) и (2) за определяющую температуру принята температура набегающего потока (Prст беретс
В формулах (1) и (2) за определяющую температуру принята температура набегающего потока (Prст берется по температуре стенки). В формулах (1) и (2) за определяющую температуру принята температура набегающего потока (Prст берется по температуре стенки). За определяющую скорость – скорость набегающего потока. За определяющий размер – длина пластины по направлению потока. Влияние естественной конвекции на теплоотдачу в этих формулах не учитывается.
Pic.33
При турбулентном гидродинамическом пограничном слое у поверхности пластины образуется тонкий слой ла
При турбулентном гидродинамическом пограничном слое у поверхности пластины образуется тонкий слой ламинарно текущей жидкости в котором происходит основное изменение скорости потока. При турбулентном гидродинамическом пограничном слое у поверхности пластины образуется тонкий слой ламинарно текущей жидкости в котором происходит основное изменение скорости потока.
Pic.34
В ламинарном пограничном подслое происходят почти все изменения температуры текущей жидкости. В лами
В ламинарном пограничном подслое происходят почти все изменения температуры текущей жидкости. В ламинарном пограничном подслое происходят почти все изменения температуры текущей жидкости. Ламинарный подслой представляет собой главное гидродинамическое и термическое сопротивление. Расчет конвективной теплоотдачи обычно производят по экспериментальным формулам.
Pic.35
Для определения среднего коэффициента теплоотдачи капельных жидкостей при турбулентном пограничном с
Для определения среднего коэффициента теплоотдачи капельных жидкостей при турбулентном пограничном слое у поверхности пластины рекомендуется использовать при значениях чисел Reжl > 4·104 следующее уравнение: Для определения среднего коэффициента теплоотдачи капельных жидкостей при турбулентном пограничном слое у поверхности пластины рекомендуется использовать при значениях чисел Reжl > 4·104 следующее уравнение: Для воздуха при Pr ≈ 0,7 = const уравнение упрощается и принимает вид:
Pic.36
В формулах (3) и (4) за определяющую температуру принята температура жидкости в дали от пластины. В
В формулах (3) и (4) за определяющую температуру принята температура жидкости в дали от пластины. В формулах (3) и (4) за определяющую температуру принята температура жидкости в дали от пластины. За определяющий размер берется длина пластины по направлению потока. Опыты показывают, что при развитом турбулентном течении жидкости теплоотдача не зависит от числа Gr и, следовательно, в передаче всего количества теплоты принимает участие не естественная, а вынужденная конвекция.


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!