中文名 | 沸騰傳熱 | 外文名 | feitengchuanre |
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別????名 | 水沸騰 | 釋????義 | 熱量從壁面?zhèn)鹘o液體,使液體沸騰汽化的對流傳熱過程 |
示????例 | 蒸發(fā)器、再沸器和蒸汽鍋爐 | 英????譯 | boiling heat transfer |
沸騰分類 | 池內(nèi)沸騰、管內(nèi)沸騰 | 相關(guān)因素 | 汽泡的產(chǎn)生和脫離 |
池內(nèi)沸騰根據(jù)過熱度(加熱壁面溫度
影響沸騰傳熱過程的因素很多,包括液體和蒸氣的性質(zhì)、加熱面的表面物理性質(zhì)和粗糙程度,尤其重要的是液體對表面的潤濕性以及操作壓力和溫度差。在泡核沸騰范圍內(nèi),溫度差越大,傳熱分系數(shù)也越大。加熱壁面粗糙和能被液體潤濕時,也能使傳熱分系數(shù)增大。據(jù)此,將細小金屬顆粒沉積于金屬板或管上,制成金屬多孔表面,可使沸騰傳熱分系數(shù)提高十幾倍至幾十倍。2100433B
沸騰傳熱與氣泡的產(chǎn)生和脫離密切相關(guān)。氣泡形成的條件是:①液體必須過熱;②要有氣化核心。這些條件是由氣泡與周圍液體的力平衡和熱平衡所決定的。根據(jù)表面張力,可算出氣泡內(nèi)的蒸氣壓強
式中
目前主要采用下述措施: 1、研究應(yīng)用強化傳熱技術(shù),擴展傳熱面積和提高傳熱表面的傳熱性能; 2、改變換熱器折流板結(jié)構(gòu)(折流桿技術(shù)等)以提高殼程的傳熱膜系數(shù),增加介質(zhì)的湍流性,防止介質(zhì)走短流; 3換熱管內(nèi)...
傳熱學(xué)里面的 1)導(dǎo)熱系數(shù)的定義?2)傳熱系數(shù)的定義?
導(dǎo)熱系數(shù)是指在穩(wěn)定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側(cè)表面的溫差為1度(K,℃),在1小時內(nèi),通過1平方米面積傳遞的熱量,單位為瓦/米•度(W/m•K,此處為K可用℃...
傳熱系數(shù)的單位是瓦/(平方米·度)(W/㎡·K,此處K可用℃代替)。傳熱系數(shù)是指在穩(wěn)定傳熱條件下,圍護結(jié)構(gòu)兩側(cè)空氣溫差為1度(K或℃),單位時間通過單位面積傳遞的熱量。拓展資料:影響因素:傳熱系數(shù)是一...
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低溫工質(zhì)流動沸騰傳熱關(guān)聯(lián)式研究綜述——低溫流體流動沸騰是低溫系統(tǒng)的常見過程,也是低溫系統(tǒng)傳熱的一個重要方式。文章總結(jié)了低溫工質(zhì)流動沸騰傳熱關(guān)聯(lián)式,對各個關(guān)聯(lián)式進行了簡單評價,并選用了一些數(shù)據(jù)組對各個關(guān)聯(lián)式的平均偏差進行了分析。最后對進一步的關(guān)...
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綜述了復(fù)合金屬絲網(wǎng)多孔表面的強化沸騰傳熱現(xiàn)狀。介紹了復(fù)合金屬絲網(wǎng)多孔表面的結(jié)構(gòu)特性、強化沸騰傳熱特性;分析了絲網(wǎng)層內(nèi)的傳熱傳質(zhì)過程。研究表明,燒結(jié)金屬絲網(wǎng)多孔表面是一種很有工業(yè)應(yīng)用前景的強化沸騰傳熱表面。
液體流入蒸發(fā)管時,最先進入的傳熱區(qū)域為單相液體傳熱區(qū)域。
右圖是在一均勻受熱管的開始段中的壁面溫度和工質(zhì)溫度的分布曲線。在此圖中,A區(qū)即為單相液體的對流傳熱區(qū)域。
單相液體強制對流換熱系數(shù)的計算方法,可用下式計算:
式中:
如果進入管子的水流量不變,加在管子上的熱負(fù)荷不斷升高,則換熱區(qū)域和放熱系數(shù)
但是,當(dāng)熱負(fù)荷大于某一界限值后再增加,則過冷沸騰進一步提前,飽和核沸騰區(qū)逐漸縮短。雖然核沸騰區(qū)的
當(dāng)熱負(fù)荷非常高時,甚至在過冷區(qū)域就會偏離核沸騰而轉(zhuǎn)入膜態(tài)沸騰,如圖2中的曲線5所示。2100433B
液體和高于其飽和溫度的壁面接觸時就會產(chǎn)生沸騰,此時,壁面向流體放熱的現(xiàn)象稱為沸騰傳熱。對液體加熱時,在液體內(nèi)部伴有由液相變成汽相而產(chǎn)生氣泡的進程稱為沸騰。
沸騰產(chǎn)生的方法:將加熱壁面浸沒在液體中,液體在壁面處受熱沸騰,稱為大容器沸騰。液體在管內(nèi)流動時受熱沸騰,稱為管內(nèi)沸騰。
當(dāng)飽和蒸氣與低于飽和溫度的壁面相接觸時,蒸氣將放出潛熱,并冷凝成液體。
蒸汽冷凝的方式:膜狀冷凝(film-type condensation)和滴狀冷凝 (dropwise condensation)。
若冷凝液能潤濕壁面并能形成一層完整的液滴,稱膜狀冷凝由于表面張力的作用,冷凝在壁面上形成許多液滴最終會形成膜狀冷凝。