1-2-4对流传热系数关联式 1对流传热系数的影响因素

1-2-4对流传热系数关联式一、对流传热系数的影响因素实验表明,影响对流传热系数的因素主要有:1、流体的种类和相变化的情况2、流体的特性:1)流体的导热系数λ;2)粘度μ3)比热容ρcp、密度ρ:ρcp代表单位体积流体所具有的热容量。4)体积膨胀系数β:3、流体的流动状态层流和湍流的传热机理有本质区别:层流时,传热只是依靠分子扩散作用的热传导,故h就较湍流时为小;湍流时,湍流主体的传热为涡流作用的热对流,但壁面附近层流内层中为热传导,涡流使得层流内层的厚度减薄,温度梯度增大,故h就增大。湍流时的对流系数较大。4、流体流动的原因自然对流和强制对流的流动原因不同。强制对流:设ρ1和ρ2分别代表温度为t1和t2两点的密度,则流体因密度差而产生的升力为(ρ1-ρ2)g。若流体的体积膨胀系数为β,单位为1/℃,并以Δt代表温度差(t2-t1),则可得ρ1=ρ2(1+βΔt)于是每单位体积的流体所产生的升力为:(ρ1-ρ2)g=[ρ2(1+βΔt)-ρ2]g=ρ2gβΔt强制对流是由于外力的作用,如泵、搅拌器等迫使流体的流动。强制对流的对流系数大得多。5、传热面的形状、位置和大小传热管、板、管束等不同的传热面的形状;管子的排列方式,水平或垂直放置;管径、管长或板的高度等,都影响h值。表示传热面的形状、位置和大小的尺寸称为特征尺寸,用l表示所以,h可以用下式表示:h=f(μ,λ,cp,ρ,u,ρgβΔt,l)(1)二、因次分析对流体无相变化的对流传热进行因次分析,得到的准数关系式为:(2)式(2)中各准数名称、符号和意义列于下表中。准数名称符号准数式意义努塞尔特准数(Nusselt)Nu对流传热系数雷诺准数(Reynolds)Re确定流动状态普兰特准数(Prandtl)Pr物性影响格拉斯霍夫准数(Grashof)Gr自然对流影响(3)各准数中物理量的意义为:l----传热面的特征尺寸,可以是管内径或外径,或平板高度等,m;Δt----流体与壁面间的温度差,℃;β----流体的体积膨胀系数,1/℃;在某些情况下,式(3)可简化如下:自然对流:Nu=f(Pr,Gr)(4)强制对流:Nu=f(Re,Pr)(5)对于各种不同情况下的对流传热的具体函数关系由实验决定。在使用由实验整理得到的α关联式时,应注意以下几点:(1)定性温度各准数中流体的物性应按什么温度查定。(2)特征尺寸Nu、Pr等准数中包含的传热面尺寸称为特征尺寸,通常是选取对流体流动和传热发生主要影响的尺寸。分圆管:取内径;非圆管,de′应用范围关联式中Re,Pr等准数的数值范围等。三、流体无相变时的对流传热系数(一)、流体在管内作强制对流1.流体在圆形直管内作强制湍流对流传热计算中,规定Re>10000为湍流,2300<Re<10000为过渡流。使用关联式应注意其具体条件。(1)低粘度(<2倍常温水的粘度)流体(6)或(7)式中n值视热流方向而异,当流体被加热时,n=0.4;被冷却时,n=0.3。应用范围Re>10000,0.7<Pr<120;管长与管径比>60。若<60时,可将由式4-70算得的α乘以进行校正。特征尺寸Re、Nu等准数中的l取为管内径di。定性温度取为流体进、出口温度的算术平均值。(2)高粘度的液体(8)令=,则(9)式中项也是考虑热流方向的校正项。应用范围Re>10000,0.7<Pr<16700,>60。特征尺寸取为管内径di。定性温度除取壁温外,均取为液体进、出口温度的算术平均值。2.流体在圆形直管内作强制滞流流体在管内作强制滞流时,应考虑自然对流的效应,并且热流的方向对α的影响也更加显著,情况比较复杂,关联式的误差比湍流的为大。当管径较小,流体与壁面间的温度差较小,流体的μ/ρ值较大时,自然对流对强制滞流传热的影响可以忽略,此时对流传热系数可以用下式求算,即:(10)应用范围Re<2300,0.6<Pr<6700,>100。特征尺寸管内径di。定性温度除取壁温外,均取流体进、出口温度的算术平均值。应指出,通常在换热器的设计中,为了提高总传热系数,流体多呈湍流流动。3.流体在圆形直管中作过渡流当Re=2300~10000时,对流传热系数可先用湍流时的公式计算,然后把算得的结果乘以校正系数Φ,即可得到过渡流下的对流传热系数。(11)4.流体在弯管内作强制对流流体在弯管内流动时,由于受离心力的作用...

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