表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的大小與對流傳熱過程中的許多因素有關(guān)。它不僅取決于流體的物性以及換熱表面的形狀、大小與布置,而且還與流速有著密切的關(guān)系。
表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)符號為h,(α);q =h(Ts-Tr)。式中:Ts是表面溫度;Tr是表征外部環(huán)境特性的參考溫度。熱學(xué)的量。SI單位:W/(m2·K) (瓦〔特〕每平方米開〔爾文〕)。
牛頓冷卻公式:流體被加熱時(shí) q=h(Tw-Tf)
流體被冷卻時(shí) q=h(Tf-Tw)
其中,Tw及Tf分別為壁面溫度和流體溫度,℃。如果把溫差(亦稱溫壓)記為ΔT,并約定永遠(yuǎn)為正值,則牛頓冷卻公式可表示為:q=hΔT
Φ=hAΔT
其中q為熱流密度,單位是瓦/平米(W/㎡),Φ為熱流,單位是瓦(W)。
表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)一般依靠實(shí)驗(yàn)方法確定。流體的導(dǎo)熱作用對于對流換熱過程有很大影響。流體流動(dòng)時(shí)與壁面發(fā)生摩擦,摩擦力使流體運(yùn)動(dòng)受阻,越靠近壁面的流體流動(dòng)速度降低越多,緊貼壁面的流體幾乎停滯。在摩擦的阻滯作用顯著影響范圍內(nèi),壁面附近形成一層很薄的流動(dòng)邊界層。流體流動(dòng)速度越大,流體對壁面的沖刷作用越強(qiáng),流動(dòng)邊界層越薄,薄薄的流動(dòng)邊界層之所以令人關(guān)注是因?yàn)樾纬膳c它相關(guān)的換熱邊界層(也稱溫度邊界層)。不論是壁加熱流體還是流體加熱壁,熱流都必須通過換熱邊界層進(jìn)行導(dǎo)熱傳遞。在離開換熱邊界層進(jìn)入主流區(qū)之后,流體對流混合作用增強(qiáng)。邊界層的導(dǎo)熱熱阻構(gòu)成對流換熱熱阻的主要部分,換熱溫差的大部分作用在薄薄的邊界層。
表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)是對流傳熱基本計(jì)算式——牛頓冷卻公式(Newton‘s law of cooling)中的比例系數(shù),一般記做h,以前又常稱對流換熱系數(shù),單位是W/(㎡*K),含義是對流換熱速率,在數(shù)值上等于單位溫度差下單位傳熱面積的對流傳熱速率。
徑流系數(shù)主要受集水區(qū)的地形、流域特性因子、平均坡度、地表植被情況及土壤特性等的影響。徑流系數(shù)越大則代表降雨較不易被土壤吸收,亦即會(huì)增加排水溝渠的負(fù)荷。
傳熱系數(shù)知道了,你還得知道窗戶的型材,比如已知道傳熱系數(shù)K=2.7,塑鋼型材,那玻璃就不太重要了,普通浮法白玻5+12A+5就能使窗戶K達(dá)到2.7, 如果是普通鋁合金型材,就算你用低輻射玻璃也沒用。 ...
外墻傳熱系數(shù)對設(shè)計(jì)冷負(fù)荷的影響是怎么樣的?。?/a>
對啊,兩者是呈線性關(guān)系的,同時(shí)增加,傳熱系數(shù)每增加1W/m2℃,圍護(hù)結(jié)構(gòu)的冷負(fù)荷約增加1.8W/m2
獲得表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)h的表達(dá)式的方法大致有四種:
1、分析法,對描寫某一類對流傳熱問題的偏微分方程及相應(yīng)的定解條件進(jìn)行數(shù)學(xué)求解,從而獲得速度場和溫度場的分析解的方法。
2、實(shí)驗(yàn)法,在相似原理指導(dǎo)下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,是獲得表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的主要途徑。
3、比擬法,通過研究動(dòng)量傳遞及熱量傳遞的共性或類似特性,以建立起表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)與阻力系數(shù)間的相互關(guān)系的方法。
4、數(shù)值法,在求解導(dǎo)熱系數(shù)的基礎(chǔ)上,增加對流項(xiàng)的離散及動(dòng)量方程中的壓力梯度項(xiàng)的數(shù)值處理,從而獲得表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的方法。2100433B
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門窗傳熱系數(shù)是評價(jià)門窗保溫性能最重要的參數(shù),在建筑門窗傳熱系數(shù)檢測過程中有很多因素會(huì)對檢測結(jié)果造成影響,本文結(jié)合筆者多年的檢測經(jīng)驗(yàn)對建筑門窗傳熱系數(shù)的檢測程序和操作過程中的一些影響因素進(jìn)行簡單的分析。
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多孔磚的傳熱系數(shù)受多種因素的影響,包括材料導(dǎo)熱系數(shù),孔洞率,孔型,孔型排列方式等。本文主要運(yùn)用ANSYS分析軟件求解多孔磚砌塊的三維溫度場分布來探究孔洞率對對多孔磚傳熱系數(shù)的影響。模擬結(jié)果表明:孔洞率越大,多孔磚的傳熱系數(shù)越小;在孔洞率相同的條件下,壁肋越薄,磚塊的傳熱系數(shù)越小。這為多孔磚的設(shè)計(jì)提供了有關(guān)依據(jù)。
由于容器體積比管子的體積大得多,因此管外流體的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)較小。為提高傳熱系數(shù),容器內(nèi)可安裝攪拌器。
強(qiáng)化換熱最早的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是 Nu/Nu0,此時(shí)研究的重點(diǎn)為表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的提高 。而后又發(fā)現(xiàn)摩擦阻力系數(shù)會(huì)隨表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的提升而快速增加,以其值是否大于 1 作為強(qiáng)化換熱效果好壞的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),顯然這是不合適的。對于強(qiáng)化換熱熱管,在低雷諾數(shù)下可以獲得較高的換熱系數(shù),仍具有較好強(qiáng)化換熱效果。故 Webb[9]基于前人的研究提出了一套 比 較 完 整 的 性 能 評 價(jià) 標(biāo) 準(zhǔn) ( Performance Evaluation Criteria,PEC)。強(qiáng)化換熱的目的分為三種:增大熱負(fù)荷、降低功率消耗及減少換熱面積。Webb 的三個(gè)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的敘述如下:相同換熱面積和泵功率下,強(qiáng)化元件與光管的換熱量之比 Q/Q0;相同換熱量和泵功率下,強(qiáng)化元件與光管的換熱面積之比 F/F0;相同換熱量和換熱面積下,強(qiáng)化元件與光管的泵功率之比。
只有同時(shí)提高板片冷熱兩側(cè)的表面熱系數(shù),減小垢層熱阻,選用熱導(dǎo)率高的板片,減小板片的厚度,才能有效提高換熱器的傳熱系數(shù)。
①提高板片的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)
由于板式換熱器的波紋能使流體在較小的流速下產(chǎn)生湍流,因此能獲得較高的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù),表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)與板片波紋的幾何結(jié)構(gòu)及介質(zhì)的流動(dòng)狀態(tài)有關(guān)。板片的波形包括人字形、平直形、球形等。經(jīng)過多年的研究和實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),波紋斷面形狀為三角形的人字形板片具有較高的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù),且波紋的夾角越大,板間流道內(nèi)介質(zhì)流速越高,表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)越大。
②減小污垢層熱阻
減小換熱器的污垢層熱阻的關(guān)鍵是防止板片結(jié)垢。板片結(jié)垢厚度為1mm時(shí),傳熱系數(shù)降低約10%。因此,必須注意監(jiān)測換熱器冷熱兩端的水質(zhì),防止板片結(jié)垢,并防止水中雜物附著在板片上。有些供熱單位為防止盜水及鋼件腐蝕,在供熱介質(zhì)中添加藥劑,因此必須注意水質(zhì)和黏性藥劑引起雜物玷污換熱器板片。如果水中有黏性雜物,應(yīng)采用專用過濾器進(jìn)行處理。選用藥劑時(shí),宜選擇無黏性的藥劑。
③選用導(dǎo)熱率高的板片
板片材質(zhì)可選擇奧氏體不銹鋼、鈦合金、鋼合金等。不銹鋼的導(dǎo)熱性能好,熱導(dǎo)率約14.4W/(mk),強(qiáng)度高,沖壓性能好,不易被氧化,價(jià)格比鈦合金和銅合金低,但其耐氯離子腐蝕的能力差。
④減小板片厚度
板片的設(shè)計(jì)厚度與其耐腐蝕性能無關(guān),與換熱器的承壓能力有關(guān)。板片加厚,能提高換熱器的承壓能力。采用人字形板片組合時(shí),相鄰板片互相倒置,波紋相互接觸,形成了密度大、分布均勻的支點(diǎn),板片角及邊緣密封結(jié)構(gòu)已逐步完善,使換熱器具有很好的承壓能力。在滿足換熱器承壓能力的前提下,應(yīng)盡量選用較小的板片厚度。
山東國信工業(yè)設(shè)備集研發(fā)、設(shè)備設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、工程總包、技術(shù)咨詢于一體具有自主知識產(chǎn)權(quán),總部地處濟(jì)南市高新區(qū)長清創(chuàng)新谷;生產(chǎn)基地地處山東省濟(jì)南市長清區(qū)五峰山街道辦事處駐地。
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