Теплопередача: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Нет описания правки Метки: отменено через визуальный редактор |
Более точное обозначание Метки: через визуальный редактор с мобильного устройства из мобильной версии |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 19 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Теплопередача — [[физика|физический]] процесс передачи [[Тепловая энергия|тепловой энергии]] от более горячего тела к имеющему более маленькую температуру,либо непосредственно (при контакте), либо через посредника (проводника) или разделяющую перегородку (тела или среды) из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной [[температура|температуре]], то происходит ''передача тепловой энергии'', или теплопередача от одного тела ко второму до наступления [[Термодинамическое равновесие|термодинамического равновесия]]. Самопроизвольная передача тепла ''всегда'' происходит от более горячего тела к менее горячему, что является следствием [[Термодинамика#Законы термодинамики|второго закона термодинамики]], и этот процесс является необратимым. |
|||
== Виды теплопередачи == |
== Виды теплопередачи == |
||
Всего существует |
Всего существует 3 простых (элементарных) механизма передачи тепла: |
||
* [[теплопроводность]], |
* [[теплопроводность]], |
||
* [[конвекция]], |
* [[конвекция]], |
||
* [[тепловое излучение]]. |
* [[тепловое излучение]]. |
||
* ''передача тепла при испарении'' |
|||
Существуют также различные виды переноса тепла, которые являются сочетанием элементарных видов. Основные из них: |
Существуют также различные виды переноса тепла, которые являются сочетанием элементарных видов. Основные из них: |
||
* теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела), |
* теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела), |
||
* теплопередача (теплообмен от горячей среды [жидкость, газ или |
* теплопередача (теплообмен от горячей среды [жидкость, газ или твёрдое тело] к холодной через разделяющую их стенку), |
||
* конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла излучением и конвекцией), |
* конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла излучением и конвекцией), |
||
* [[термомагнитная конвекция]]. |
* [[термомагнитная конвекция]]. |
||
Внутренние источники теплоты — понятие теории теплопередачи, которое описывает процесс производства (реже поглощения) тепловой энергии внутри материальных тел без какого-либо подвода или переноса тепловой энергии извне. К внутренним источникам теплоты относятся: |
Внутренние источники теплоты — понятие теории теплопередачи, которое описывает процесс производства (реже поглощения) тепловой энергии внутри материальных тел без какого-либо подвода или переноса тепловой энергии извне. К внутренним источникам теплоты относятся: |
||
* тепловыделение при работе электрического тока, |
* тепловыделение при работе [[Электрический ток|электрического тока]], |
||
* тепловыделение при ядерных реакциях, |
* тепловыделение при ядерных реакциях, |
||
* тепловыделение при химических реакциях. |
* тепловыделение при химических реакциях. |
||
Строка 23: | Строка 22: | ||
=== Адвекция === |
=== Адвекция === |
||
Адвекция происходит |
Адвекция происходит путём передачи вещества и энергии, включая тепловую, перемещая посредством физического переноса горячего или холодного объёма из одного места в другое.<ref>{{Cite web|url=https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Mass_Transfer|title=Mass transfer|website=Thermal-FluidsPedia|publisher=Thermal Fluids Central|access-date=2021-03-09|archive-date=2021-04-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20210412073819/http://thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Mass_Transfer|deadlink=no}}</ref> В качестве примеров можно указать заполнение бутылки горячей водой и передвижение айсберга посредством океанских течений. Практический пример — теплогидравлика, которую можно описать простой формулой: |
||
: <math>\phi_q=v \rho c_p \Delta T</math> |
: <math>\phi_q=v \rho c_p \Delta T</math> |
||
Строка 31: | Строка 30: | ||
* <math>\phi_q</math> тепловой поток (Вт/м<sup>2</sup>), |
* <math>\phi_q</math> тепловой поток (Вт/м<sup>2</sup>), |
||
* <math>\rho</math> плотность вещества (кг/м<sup>3</sup>), |
* <math>\rho</math> плотность вещества (кг/м<sup>3</sup>), |
||
* <math>c_p</math> — |
* <math>c_p</math> — теплоёмкость при постоянном давлении (Дж/кг·К), |
||
* <math>\Delta T</math> — разница температур (К), |
* <math>\Delta T</math> — разница температур (К), |
||
* <math>v</math> скорость (м/с). |
* <math>v</math> скорость (м/с). |
||
=== Теплопроводность === |
=== Теплопроводность === |
||
В микроскопическом масштабе теплопроводность происходит, когда горячие, быстро движущиеся или колеблющиеся атомы и молекулы взаимодействуют с соседними атомами и молекулами, передавая часть своей кинетической энергии этим частицам. Другими словами, тепло |
В микроскопическом масштабе теплопроводность происходит, когда горячие, быстро движущиеся или колеблющиеся атомы и молекулы взаимодействуют с соседними атомами и молекулами, передавая часть своей [[Кинетическая энергия|кинетической энергии]] этим частицам. Другими словами, тепло передаётся за счёт теплопроводности, когда соседние атомы движутся друг относительно друга или когда электроны перемещаются от одного атома к другому. Теплопроводность представляется наиболее важным средством передачи тепла внутри твёрдого тела или между твёрдыми объектами, находящимися в [[Тепловой контакт|тепловом контакте]]. Жидкости, особенно газы, обладают меньшей теплопроводностью. [[Тепловая проводимость контакта|Контактная теплопроводность]] — исследование теплопроводности между соприкасающимися твёрдыми телами.<ref name=Abbott>{{cite book |last=Abbott |first=J.M. |last2=Smith |first2=H.C. |last3=Van Ness |first3=M.M. |title=Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics |year=2005 |publisher=McGraw-Hill |location=Boston, Montreal |isbn=0-07-310445-0 |edition=7th}}</ref> Процесс передачи тепла из одного объёма в другой без макроскопического движения частиц называется теплопроводностью. Например, когда вы кладете руку на холодный стакан с водой — тепло передается от теплой кожи к холодному стеклу, но если рука находится на расстоянии нескольких сантиметров от стекла, то теплопроводность будет незначительной, поскольку воздух плохо проводит тепло. Стационарная теплопроводность — это идеализированная модель теплопроводности, которая возникает при постоянной разности температур, то есть когда возникающая через некоторое время пространственное распределение температур в теплопроводящем объекте не изменяется (см [[теплопроводность|Закон Фурье]]).<ref>{{Cite web|url=https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Heat_Conduction|title=Heat conduction|website=Thermal-FluidsPedia|publisher=Thermal Fluids Central|access-date=2021-03-09|archive-date=2021-04-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20210412070954/http://thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Heat_Conduction|deadlink=no}}</ref> В установившемся режиме теплопроводности количество тепла, поступающего в тело, равно количеству выходящего тепла, поскольку, в этом режиме, изменение температуры (мера тепловой энергии) равно нулю. Примером стационарной теплопроводности является поток тепла через стены теплого дома в холодный день — внутри дома поддерживается высокая температура, а снаружи температура остаётся низкой, поэтому передача тепла в единицу времени остается постоянной, определяемой теплоизоляцией стены, а пространственное распределение температуры в стенах будет примерно постоянным во времени. |
||
''Нестационарная теплопроводность'' описывается |
''Нестационарная теплопроводность'' описывается [[Уравнение теплопроводности|уравнением теплопроводности]] и возникает, когда температура внутри объекта изменяется как функция времени. Анализ нестационарных систем более сложен, и аналитические решения уравнения теплопроводности получены только для идеализированных модельных систем. В практических приложениях обычно используются численных методы, методы аппроксимации или эмпирические исследования.<ref name="Abbott"/> |
||
=== Конвекция === |
=== Конвекция === |
||
Конвективная теплопередача, или просто [[конвекция]], — процесс передачи тепла от одного объёма к другому за счёт движения [[Флюид (физика)|жидкостей]] и газов, процесс, который, по сути, является передачей тепла посредством [[массообмен]]а. |
|||
Поток жидкости может вызываться внешними процессами или иногда (в гравитационных полях) силами плавучести, возникающими, когда тепло расширяет жидкость (например, в огненном шлейфе), тем самым влияя на её перенос. Последний процесс часто называют «естественной конвекцией». Все конвективные процессы также сопровождаются переносом тепла частично за счет диффузии. Другой вид конвекции — вынужденная конвекция. В этом случае жидкость заставляют течь с помощью насоса, вентилятора или других механических средств. |
|||
Движение массы жидкости улучшает теплопередачу во многих физических ситуациях, таких как теплообмен между твёрдой поверхностью и жидкостью.<ref>{{cite book |
|||
|last=Çengel |
|||
{{cite book |
|||
|first=Yunus |
|||
|year=2003 |
|year=2003 |
||
|title=Heat Transfer: A practical approach |
|title=Heat Transfer: A practical approach |
||
Строка 53: | Строка 52: | ||
|location=Boston |
|location=Boston |
||
|isbn=978-0-07-245893-0 |
|isbn=978-0-07-245893-0 |
||
}} {{Wayback|url=https://books.google.com/books?id=nrbfpSZTwskC |date=20210526001459 }}</ref> |
|||
⚫ | |||
Конвекция обычно доминирует в процессе теплопередачи в жидкостях и газах. Хотя иногда её называют третьим методом теплопередачи, конвекция обычно используется для описания комбинированных эффектов теплопроводности внутри текучей среды ([[диффузия]]) и теплопередачи за счёт объёмного потока текучей среды.<ref>{{Cite web|url=https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Convective_Heat_Transfer|title=Convective heat transfer|website=Thermal-FluidsPedia|publisher=Thermal Fluids Central|access-date=2021-03-09|archive-date=2018-10-31|archive-url=https://web.archive.org/web/20181031005316/https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Convective_Heat_Transfer|deadlink=no}}</ref> |
|||
⚫ | Свободная или естественная конвекция возникает, когда |
||
{{Cite web|url=http://www.engineersedge.com/heat_transfer/convection.htm|title=Convection — Heat Transfer|publisher=Engineers Edge|accessdate=2009-04-20}}</ref> |
|||
⚫ | Процесс переноса тепла с потоком жидкости известен как адвекция, но чистая адвекция — термин, который обычно ассоциируется только с переносом массы в жидкости, например адвекцией гальки в реке. В случае теплопередачи в жидкости, перенос посредством адвекции в жидкости всегда сопровождается переносом тепла посредством диффузии (также известной как теплопроводность), процесс конвекции понимается как сумма переноса тепла посредством адвекции и диффузии/теплопроводности. |
||
⚫ | Свободная или естественная конвекция возникает, когда объёмные движения жидкости (потоки и течения) вызываются силами плавучести, которые возникают в результате изменения плотности зависящей от температуры жидкости. ''Вынужденная'' конвекция возникает, когда потоки в жидкости индуцируются внешними средствами, такими как вентиляторы, мешалки и насосы.<ref>{{Cite web|url=http://www.engineersedge.com/heat_transfer/convection.htm|title=Convection — Heat Transfer|publisher=Engineers Edge|accessdate=2009-04-20|archive-date=2018-11-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20181118035254/https://www.engineersedge.com/heat_transfer/convection.htm|deadlink=no}}</ref> |
||
=== Тепловое излучение === |
=== Тепловое излучение === |
||
[[Файл:Hot_metalwork.jpg|слева|мини| |
[[Файл:Hot_metalwork.jpg|слева|мини| Раскалённый железный предмет, передающий тепло в окружающую среду посредством теплового излучения]] |
||
[[Тепловое излучение]] передаётся через [[вакуум]] или любую [[Прозрачность среды|прозрачную]] [[Оптическая среда|среду]] ([[Твёрдое тело| |
[[Тепловое излучение]] передаётся через [[вакуум]] или любую [[Прозрачность среды|прозрачную]] [[Оптическая среда|среду]] ([[Твёрдое тело|твёрдую,]] [[Флюид (физика)|жидкую]] или газообразную). Такая передача энергии с помощью [[фотон]]ов [[Электромагнитное излучение|электромагнитных волн,]] подчиняющаяся тем же законам.<ref name="Geankoplis">{{Cite book|title=Transport Processes and Separation Principles|year=2003|url=https://archive.org/details/transportprocess0000gean_h2c2|publisher=Prentice Hall|isbn=0-13-101367-X}}</ref> |
||
[[Тепловое излучение]] — |
[[Тепловое излучение]] — энергия, излучаемая веществом в виде электромагнитных волн из-за наличия [[Тепловая энергия|тепловой энергии]] во всем веществе при температуре выше [[Абсолютный нуль температуры|абсолютного нуля]]. Тепловое излучение распространяется без материи в [[Вакуум|вакууме]].<ref>{{Cite web|url=https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Radiation|title=Radiation|website=Thermal-FluidsPedia|publisher=Thermal Fluids Central|access-date=2021-03-09|archive-date=2021-03-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20210314004211/https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/Radiation|deadlink=no}}</ref> |
||
Тепловое излучение существует благодаря беспорядочным движениям атомов и молекул в веществе. Поскольку эти атомы и молекулы состоят из |
Тепловое излучение существует благодаря беспорядочным движениям атомов и молекул в веществе. Поскольку эти атомы и молекулы состоят из [[протон]]ов и [[электрон]]ов, их движение приводит к испусканию [[Электромагнитное излучение|электромагнитного излучения]], которое уносит энергию от поверхности. |
||
Уравнение [[Закон Стефана — Больцмана|Стефана — Больцмана]], |
Уравнение [[Закон Стефана — Больцмана|Стефана — Больцмана]], описывающее скорость передачи лучистой энергии, для объекта в вакууме записывается следующим образом: |
||
: <math> \phi_q=\epsilon \sigma T^4. </math> |
: <math> \phi_q=\epsilon \sigma T^4. </math> |
||
Строка 76: | Строка 78: | ||
где |
где |
||
* <math>\phi_q</math> тепловой поток |
* <math>\phi_q</math> — тепловой поток, |
||
* <math>\epsilon </math> — коэффициент излучения (равен единице для [[Абсолютно чёрное тело|абсолютно чёрного тела]]), |
* <math>\epsilon </math> — коэффициент излучения (равен единице для [[Абсолютно чёрное тело|абсолютно чёрного тела]]), |
||
* <math>\sigma </math> — [[постоянная Стефана — Больцмана]] |
* <math>\sigma </math> — [[постоянная Стефана — Больцмана]], |
||
* <math>F</math> коэффициент видимости между двумя поверхностями a и b |
* <math>F</math> коэффициент видимости между двумя поверхностями a и b<ref>{{Cite book|title=Thermal Radiation Heat Transfer|publisher=Taylor and Francis}}</ref>, |
||
* <math> T_a</math> и <math> T_b</math> — абсолютные температуры (в [[кельвин]]ах или градусах Ренкина) для двух объектов. |
* <math> T_a</math> и <math> T_b</math> — абсолютные температуры (в [[кельвин]]ах или градусах Ренкина) для двух объектов. |
||
Излучение обычно важно только для очень горячих объектов или для объектов с большой разницей температур или для тел в вакууме. |
Излучение обычно важно только для очень горячих объектов или для объектов с большой разницей температур или для тел в вакууме. |
||
Излучение солнца или солнечное излучение можно использовать для получения тепла и энергии.<ref>{{Cite journal|author=Mojiri|first=A|year=2013|title=Spectral beam splitting for efficient conversion of solar energy—A review|journal=Renewable and Sustainable Energy Reviews|volume=28|pages=654–663|doi=10.1016/j.rser.2013.08.026}}</ref> В отличие от теплопроводности и конвективных форм теплопередачи, тепловое излучение, приходит в узком углу, то есть исходящее от источника, намного меньшего, чем расстояние до него, и может быть сконцентрировано в небольшом пятне с помощью отражающих зеркал, которые используются для [[Гелиоконцентратор|концентрации солнечной энергии]], или выжигательной линзой.<ref>{{Cite journal|author=Taylor|first=Robert A.|title=Applicability of nanofluids in high flux solar collectors|url=http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=mech_fac|journal=Journal of Renewable and Sustainable Energy|date=March 2011|volume=3|issue=2|pages=023104|doi=10.1063/1.3571565}}</ref> Например, солнечный свет, |
Излучение солнца или солнечное излучение можно использовать для получения тепла и энергии.<ref>{{Cite journal|author=Mojiri|first=A|year=2013|title=Spectral beam splitting for efficient conversion of solar energy—A review|journal=Renewable and Sustainable Energy Reviews|volume=28|pages=654–663|doi=10.1016/j.rser.2013.08.026}}</ref> В отличие от теплопроводности и конвективных форм теплопередачи, тепловое излучение, приходит в узком углу, то есть исходящее от источника, намного меньшего, чем расстояние до него, и может быть сконцентрировано в небольшом пятне с помощью отражающих зеркал, которые используются для [[Гелиоконцентратор|концентрации солнечной энергии]], или выжигательной линзой.<ref>{{Cite journal|author=Taylor|first=Robert A.|title=Applicability of nanofluids in high flux solar collectors|url=http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=mech_fac|journal=Journal of Renewable and Sustainable Energy|date=March 2011|volume=3|issue=2|pages=023104|doi=10.1063/1.3571565|access-date=2021-03-09|archive-date=2021-04-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20210419004425/https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=mech_fac|url-status=live}}</ref> Например, солнечный свет, отражённый от зеркал, используется в солнечной электростанции PS10, которая днём может нагреть воду до {{Convert|285|°C|°F}}. |
||
Достижимая температура на цели ограничена температурой горячего источника излучения. (<sup>Закон T 4</sup> позволяет обратному потоку излучения нагревать источник). [[Солнце|Горячее солнце]] (на своей поверхности имеет температуру примерно 4000 К) позволяет достичь примерно 3000 К (или 3000 ° C) на маленьком зонде в фокусе большого вогнутого концентрирующего зеркала в [[Мон-Луиская солнечная печь|солнечной печи Мон-Луи]] во Франции.<ref>Megan Crouse: [https://www.manufacturing.net/news/2016/07/gigantic-solar-furnace-can-melt-steel This Gigantic Solar Furnace Can Melt Steel] manufacturing.net, 28 July 2016, retrieved 14 April 2019.</ref> |
Достижимая температура на цели ограничена температурой горячего источника излучения. (<sup>Закон T 4</sup> позволяет обратному потоку излучения нагревать источник). [[Солнце|Горячее солнце]] (на своей поверхности имеет температуру примерно 4000 К) позволяет достичь примерно 3000 К (или 3000 ° C) на маленьком зонде в фокусе большого вогнутого концентрирующего зеркала в [[Мон-Луиская солнечная печь|солнечной печи Мон-Луи]] во Франции.<ref>Megan Crouse: [https://www.manufacturing.net/news/2016/07/gigantic-solar-furnace-can-melt-steel This Gigantic Solar Furnace Can Melt Steel] {{Wayback|url=https://www.manufacturing.net/news/2016/07/gigantic-solar-furnace-can-melt-steel |date=20190725132711 }} manufacturing.net, 28 July 2016, retrieved 14 April 2019.</ref> |
||
== Коэффициент теплопередачи == |
== Коэффициент теплопередачи == |
||
Коэффициент теплопередачи показывает, какое [[количество теплоты]] переходит в единицу времени от более нагретого к менее нагретому теплоносителю через 1 [[Квадратный метр|м<sup>2</sup>]] теплообменной поверхности при разности температур между теплоносителями 1 [[Кельвин|К]]. Обычно выражается в [[Ватт|Вт]]/(м<sup>2</sup>·К), в справочниках также может приводиться величина потока за один час. В [[Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций|строительстве]] получила распространение обратная величина — «коэффициент термического сопротивления». |
[[Теплопроводность#Коэффициент теплопроводности|Коэффициент теплопередачи]] показывает, какое [[количество теплоты]] переходит в единицу времени от более нагретого к менее нагретому теплоносителю через 1 [[Квадратный метр|м<sup>2</sup>]] теплообменной поверхности при разности температур между теплоносителями 1 [[Кельвин|К]]. Обычно выражается в [[Ватт|Вт]]/(м<sup>2</sup>·К), в справочниках также может приводиться величина потока за один час. В [[Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций|строительстве]] получила распространение обратная величина — «коэффициент термического сопротивления». |
||
Выбор оптимального сочетания увеличения сопротивления и увеличения теплоотдачи производится только экспериментальным путем при изменении соотношения шага размещения выступов к высоте выступов, при этом также экспериментом предварительно определяется оптимальное соотношение высоты выступов к эквивалентному диаметру. В наших более ранних исследованиях с прямоугольными чугунными шероховатыми каналами принималось соотношение t/h шага к выступу как: t/h = 6; 8; 10; 12 и 30. При этом наибольшую интенсификацию теплообмена (оптимум) следует ожидать в диапазоне соотношение t/h = 8 ÷ 10, однако применение такой геометрии расположения выступов может быть затруднено высокими значениями аэродинамического сопротивления. В более ранней работе авторы получали оптимальное значение прироста теплообмена в каналах сложного поперечного сечения образованного двумя цельносварными трубными мембранными панелями и с выступающими турбулизирующими поток кромками продольных ребер с относительным шагом t/h = 13. Эта оптимальная величина расположения выступов или кромок получила экспериментальное подтверждение и в ряде других работ. |
|||
Наиболее распространенные концепции интенсификации теплообмена, на основе которых разработаны различные способы увеличения коэффициента теплоотдачи в трубах и каналах теплообменных поверхностей и не приводящие к значительным дополнительным затратам энергии на продвижение теплоносителя, те из них, которые получили практическую реализацию в теплообменниках или котлах, разграничиваются по следующим направлениям: |
|||
1.Обновление пограничного слоя без его отрыва; |
|||
2.Определенным образом направленный отрыв пограничного слоя и его закрутка; |
|||
3.Уменьшение толщины пограничного слоя за счет уменьшения размеров труб и каналов, применения максимально компактных теплообменных поверхностей нагрева. |
|||
1. Первая концепция интенсификации теплообмена разработана А.А. Гухманом. Сущность ее заключается в том, что полезными в теплообмене являются только силы трения, а отрыв потока является нежелательным [8]. Концепция возникла на основе гидродинамической теории теплообмена, которая устанавливает соотношение между коэффициентами теплоотдачи и сопротивления трения при турбулентном режиме течения, например для прямой трубы '''j/f = 0,5'''. Предполагалось, что в этом случае имеет место наиболее благоприятное соотношение между затратами энергии на движение потока и теплоотдачей. В пользу этой концепции говорили положительные результаты борьбы с отрывными потоками в аэродинамике. Ярким примером может служить способ интенсификации теплообмена путем создания в потоке поперечных и продольных градиентов давления, приводящих к непрерывному замещению внешним потоком пограничного слоя без его отрыва. Такой эффект наблюдался в каналах конфузор – диффузор, в которых было достигнуто увеличение теплоотдачи по сравнению с гладким каналом при одинаковых затратах энергии [8]. |
|||
2.Вторая концепция противоположна первой. Сущность ее заключается в организации направленных отрывных течений в потоке. Большинство исследователей: Р. Кох, В. Нуннер, В.Н. Антуфьев, В.К. Мигай, Э.К. Калинин, Г.А. Дрейцер, В.И. Гомелаури, О.С. Федынский и ряд других исследователей придерживаются этой концепции [9, 10,11,12,13, 14, 15, 16 и 17]. |
|||
Р. Кох видел пользу отрывных течений в увеличении касательного напряжения на стенке исходя из зависимости толщины ламинарного подслоя от касательного напряжения. Отрывные течения Р. Кох создавал в трубах с помощью кольцевых диафрагм, имеющих резко очерченную прямоугольную форму сечения. Теплоотдача в таких трубах увеличивалась в 3 раза по сравнению с гладкой трубой при существенном росте расхода энергии на продвижение потока [10,11]. В.Н. Антуфьев, провел обширные экспериментальные исследования разнообразных форм теплообменных поверхностей и пришел к выводу, что наибольшую интенсификацию теплообмена можно достичь, организуя отрывные течения при поперечном обтекании теплообменных элементов, в частности труб. Полагалось при этом, что используя различные вставки, в трубе можно повысить теплоотдачу без увеличения затрат энергии только до уровня поперечного обтекания [11]. При этом форма обтекаемых элементов не является доминирующим фактом рис. 2. |
|||
В.К. Мигай теоретически, на приближенной модели течения определил, что при организации в трубе отрывных течений, наибольшее увеличение коэффициента теплоотдачи по сравнению с гладкой трубой при равных затратах энергии в области Re = 10<sup>4</sup> примерно равно 2,3 [2]. В.К. Мигай исследовал трубы с различными вставками, создающими отрывные течения, закутку потока и то и другое одновременно, но такая величина в эксперименте не была достигнута. |
|||
Э.К. Калинин, Г.А. Дрейцер и С.Я. Ярхо сформулировали в работе [13] следующие положения интенсификации теплообмена рис. 2. |
|||
1.Отрывные зоны и другие организованные вихревые структуры являются эффективным средством выработки турбулентности в потоке и соответственно интенсификации теплообмена. |
|||
2.При обтекании элементов резко очерченной формы (прямоугольные, треугольные и др.) диссоциация энергии соизмерима или больше выработки турбулентности, что приводит к большому расходу энергии. |
|||
3.Для организации отрывных течений целесообразно применение плавно очерченных выступов небольшой высоты. |
|||
Основываясь на указанных положениях, авторы [9] предложили для интенсификации теплообмена в трубах использовать кольцевые диафрагмы (практически как у Р Коха), но с плавно очерченными кромками. Теплоотдача в таких трубах в области Re = 10<sup>4</sup> – 10<sup>5</sup> существенно увеличилась по сравнению с гладкой трубой при одинаковых затратах энергии. |
|||
В.И. Гомелаури интенсифицировал теплообмен созданием отрывных течений с помощью выступов разной формы и высоты [14]. Высота выступов h в работе [14] принималась равной примерно 10-ти кратной толщине ламинарного подслоя (h ≈ 10 δ<sub>л.с.</sub>) и определялась в соответствие с рекомендациями В. Нуннера [17]. Полагалось, что при такой высоте выступов, гребни выступов находятся на верхней границе пограничного слоя и срывающиеся с гребней вихри наиболее интенсивно воздействуют на ламинарный подслой, что обуславливает снижение его термического сопротивления. А большая высота выступов приводит лишь к увеличению гидравлического сопротивления рис.3 и рис.4. |
|||
В.И Гомелаури, исследовал кольцевые выступы овальной и прямоугольной формы и определил, что наибольший эффект интенсификации при турбулентном течении достигается, когда отношение расстояния между выступами t к их высоте равно t/h ≈ 12 – 14. При этом коэффициент теплоотдачи увеличивался в 2,75 раз и форма выступов не оказывала влияния на достижения этой величины. Такой же результат получен О.С. Федынским при исследовании теплоотдачи и гидравлического сопротивления в кольцевых каналах с прямоугольными и треугольными выступами. Наибольшая интенсификация теплообмена в этих каналах достигалась при отношении t/h = 13,3 и не зависела от формы выступов. Теплоотдача в этом случае при Re = 10<sup>4</sup> увеличилась примерно в 2 раза, а коэффициент гидравлического сопротивления в 2,7 раз рис.5, рис.6. [15]. |
|||
Приверженцами третьей концепции интенсификации теплообмена за счет использования каналов теплообменных поверхностей с малыми размерами проходящих сечений для потока газа являются В.К. Кейс и А.А. Лондон, авторы известной монографии «Компактные теплообменники» [16]. Они считают, что основным фактором, определяющим эффективность теплообменной поверхности, является малое сечение каналов, так как коэффициент теплоотдачи увеличивается пропорционально уменьшению эквивалентного диаметра канала. Авторы считают, что в самой природе компактных теплообменных поверхностей заложены свойства, обеспечивающие высокую эффективность процесса теплообмена, несмотря на то, что малый гидравлический диаметр увеличивает затраты энергии на прокачку текучей среды. Авторы, В.К. Кейс и А.А. Лондон [16] правы в том, что и в данном случае эффективным способом улучшения процесса теплообмена является уменьшение толщины пограничного слоя. |
|||
Рассмотренные способы интенсификации теплообмена охватили широкую область возможных подходов к созданию эффективных теплообменных поверхностей, работающих в турбулентной области течения. Однако по прежнему результаты экспериментальных исследований до настоящего времени недостаточно согласуются между собой, имеются и противоречивые данные. Поэтому до настоящего времени актуальность новых экспериментальных работ, а также создание корректных математических (теоретических) моделей течения в различного вида каналах и витых трубах, трубах с внутренними ребрами остается бесспорной. |
|||
Большой массив исследовательских работ по интенсификации теплообмена и сопротивления в трубах и каналах различного типа требует использования корректной методики оценивания эффективности и сравнения теплообменных поверхностей. |
|||
В настоящей работе авторами предпринята попытка расширить теоретически обоснованную модель для расчета коэффициента трения и теплоотдачи при турбулентном течении в трубе и каналах с внутренними витыми ленточными вставками и спиралевидными проволочными вставками одновременно разрушающими пограничный слой и закручивающими поток в прямой трубе, а также в витых трубах. |
|||
== Основное уравнение теплопередачи == |
== Основное уравнение теплопередачи == |
||
Строка 137: | Строка 99: | ||
: ''K'' — коэффициент теплопередачи{{переход|Коэффициент теплопередачи}} вдоль поверхности теплообмена, |
: ''K'' — коэффициент теплопередачи{{переход|Коэффициент теплопередачи}} вдоль поверхности теплообмена, |
||
: ''F'' — поверхность теплообмена, |
: ''F'' — поверхность теплообмена, |
||
: Δ''t''{{sub|ср}} — |
: Δ''t''{{sub|ср}} — [[среднелогарифмический температурный напор]] (средняя разность температур между теплоносителями), |
||
: τ — время. |
: τ — время. |
||
Текущая версия от 04:42, 9 сентября 2024
Теплопередача — физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к имеющему более маленькую температуру,либо непосредственно (при контакте), либо через посредника (проводника) или разделяющую перегородку (тела или среды) из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или теплопередача от одного тела ко второму до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к менее горячему, что является следствием второго закона термодинамики, и этот процесс является необратимым.
Виды теплопередачи
[править | править код]Всего существует 3 простых (элементарных) механизма передачи тепла:
Существуют также различные виды переноса тепла, которые являются сочетанием элементарных видов. Основные из них:
- теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела),
- теплопередача (теплообмен от горячей среды [жидкость, газ или твёрдое тело] к холодной через разделяющую их стенку),
- конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла излучением и конвекцией),
- термомагнитная конвекция.
Внутренние источники теплоты — понятие теории теплопередачи, которое описывает процесс производства (реже поглощения) тепловой энергии внутри материальных тел без какого-либо подвода или переноса тепловой энергии извне. К внутренним источникам теплоты относятся:
- тепловыделение при работе электрического тока,
- тепловыделение при ядерных реакциях,
- тепловыделение при химических реакциях.
Адвекция
[править | править код]Адвекция происходит путём передачи вещества и энергии, включая тепловую, перемещая посредством физического переноса горячего или холодного объёма из одного места в другое.[1] В качестве примеров можно указать заполнение бутылки горячей водой и передвижение айсберга посредством океанских течений. Практический пример — теплогидравлика, которую можно описать простой формулой:
где
- тепловой поток (Вт/м2),
- плотность вещества (кг/м3),
- — теплоёмкость при постоянном давлении (Дж/кг·К),
- — разница температур (К),
- скорость (м/с).
Теплопроводность
[править | править код]В микроскопическом масштабе теплопроводность происходит, когда горячие, быстро движущиеся или колеблющиеся атомы и молекулы взаимодействуют с соседними атомами и молекулами, передавая часть своей кинетической энергии этим частицам. Другими словами, тепло передаётся за счёт теплопроводности, когда соседние атомы движутся друг относительно друга или когда электроны перемещаются от одного атома к другому. Теплопроводность представляется наиболее важным средством передачи тепла внутри твёрдого тела или между твёрдыми объектами, находящимися в тепловом контакте. Жидкости, особенно газы, обладают меньшей теплопроводностью. Контактная теплопроводность — исследование теплопроводности между соприкасающимися твёрдыми телами.[2] Процесс передачи тепла из одного объёма в другой без макроскопического движения частиц называется теплопроводностью. Например, когда вы кладете руку на холодный стакан с водой — тепло передается от теплой кожи к холодному стеклу, но если рука находится на расстоянии нескольких сантиметров от стекла, то теплопроводность будет незначительной, поскольку воздух плохо проводит тепло. Стационарная теплопроводность — это идеализированная модель теплопроводности, которая возникает при постоянной разности температур, то есть когда возникающая через некоторое время пространственное распределение температур в теплопроводящем объекте не изменяется (см Закон Фурье).[3] В установившемся режиме теплопроводности количество тепла, поступающего в тело, равно количеству выходящего тепла, поскольку, в этом режиме, изменение температуры (мера тепловой энергии) равно нулю. Примером стационарной теплопроводности является поток тепла через стены теплого дома в холодный день — внутри дома поддерживается высокая температура, а снаружи температура остаётся низкой, поэтому передача тепла в единицу времени остается постоянной, определяемой теплоизоляцией стены, а пространственное распределение температуры в стенах будет примерно постоянным во времени.
Нестационарная теплопроводность описывается уравнением теплопроводности и возникает, когда температура внутри объекта изменяется как функция времени. Анализ нестационарных систем более сложен, и аналитические решения уравнения теплопроводности получены только для идеализированных модельных систем. В практических приложениях обычно используются численных методы, методы аппроксимации или эмпирические исследования.[2]
Конвекция
[править | править код]Конвективная теплопередача, или просто конвекция, — процесс передачи тепла от одного объёма к другому за счёт движения жидкостей и газов, процесс, который, по сути, является передачей тепла посредством массообмена.
Движение массы жидкости улучшает теплопередачу во многих физических ситуациях, таких как теплообмен между твёрдой поверхностью и жидкостью.[4]
Конвекция обычно доминирует в процессе теплопередачи в жидкостях и газах. Хотя иногда её называют третьим методом теплопередачи, конвекция обычно используется для описания комбинированных эффектов теплопроводности внутри текучей среды (диффузия) и теплопередачи за счёт объёмного потока текучей среды.[5]
Процесс переноса тепла с потоком жидкости известен как адвекция, но чистая адвекция — термин, который обычно ассоциируется только с переносом массы в жидкости, например адвекцией гальки в реке. В случае теплопередачи в жидкости, перенос посредством адвекции в жидкости всегда сопровождается переносом тепла посредством диффузии (также известной как теплопроводность), процесс конвекции понимается как сумма переноса тепла посредством адвекции и диффузии/теплопроводности.
Свободная или естественная конвекция возникает, когда объёмные движения жидкости (потоки и течения) вызываются силами плавучести, которые возникают в результате изменения плотности зависящей от температуры жидкости. Вынужденная конвекция возникает, когда потоки в жидкости индуцируются внешними средствами, такими как вентиляторы, мешалки и насосы.[6]
Тепловое излучение
[править | править код]Тепловое излучение передаётся через вакуум или любую прозрачную среду (твёрдую, жидкую или газообразную). Такая передача энергии с помощью фотонов электромагнитных волн, подчиняющаяся тем же законам.[7]
Тепловое излучение — энергия, излучаемая веществом в виде электромагнитных волн из-за наличия тепловой энергии во всем веществе при температуре выше абсолютного нуля. Тепловое излучение распространяется без материи в вакууме.[8]
Тепловое излучение существует благодаря беспорядочным движениям атомов и молекул в веществе. Поскольку эти атомы и молекулы состоят из протонов и электронов, их движение приводит к испусканию электромагнитного излучения, которое уносит энергию от поверхности.
Уравнение Стефана — Больцмана, описывающее скорость передачи лучистой энергии, для объекта в вакууме записывается следующим образом:
Для переноса излучения между двумя телами уравнение выглядит следующим образом:
где
- — тепловой поток,
- — коэффициент излучения (равен единице для абсолютно чёрного тела),
- — постоянная Стефана — Больцмана,
- коэффициент видимости между двумя поверхностями a и b[9],
- и — абсолютные температуры (в кельвинах или градусах Ренкина) для двух объектов.
Излучение обычно важно только для очень горячих объектов или для объектов с большой разницей температур или для тел в вакууме.
Излучение солнца или солнечное излучение можно использовать для получения тепла и энергии.[10] В отличие от теплопроводности и конвективных форм теплопередачи, тепловое излучение, приходит в узком углу, то есть исходящее от источника, намного меньшего, чем расстояние до него, и может быть сконцентрировано в небольшом пятне с помощью отражающих зеркал, которые используются для концентрации солнечной энергии, или выжигательной линзой.[11] Например, солнечный свет, отражённый от зеркал, используется в солнечной электростанции PS10, которая днём может нагреть воду до 285 °C (545 °F).
Достижимая температура на цели ограничена температурой горячего источника излучения. (Закон T 4 позволяет обратному потоку излучения нагревать источник). Горячее солнце (на своей поверхности имеет температуру примерно 4000 К) позволяет достичь примерно 3000 К (или 3000 ° C) на маленьком зонде в фокусе большого вогнутого концентрирующего зеркала в солнечной печи Мон-Луи во Франции.[12]
Коэффициент теплопередачи
[править | править код]Коэффициент теплопередачи показывает, какое количество теплоты переходит в единицу времени от более нагретого к менее нагретому теплоносителю через 1 м2 теплообменной поверхности при разности температур между теплоносителями 1 К. Обычно выражается в Вт/(м2·К), в справочниках также может приводиться величина потока за один час. В строительстве получила распространение обратная величина — «коэффициент термического сопротивления».
Основное уравнение теплопередачи
[править | править код]Основное уравнение теплопередачи: количество теплоты, переданное от более нагретого тела к менее нагретому, пропорционально поверхности теплообмена, среднему температурному напору и времени:
где
- K — коэффициент теплопередачи вдоль поверхности теплообмена,
- F — поверхность теплообмена,
- Δtср — среднелогарифмический температурный напор (средняя разность температур между теплоносителями),
- τ — время.
Примечания
[править | править код]- ↑ Mass transfer . Thermal-FluidsPedia. Thermal Fluids Central. Дата обращения: 9 марта 2021. Архивировано 12 апреля 2021 года.
- ↑ 1 2 Abbott, J.M. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics / J.M. Abbott, H.C. Smith, M.M. Van Ness. — 7th. — Boston, Montreal : McGraw-Hill, 2005. — ISBN 0-07-310445-0.
- ↑ Heat conduction . Thermal-FluidsPedia. Thermal Fluids Central. Дата обращения: 9 марта 2021. Архивировано 12 апреля 2021 года.
- ↑ Çengel, Yunus. Heat Transfer: A practical approach. — 2nd. — Boston : McGraw-Hill, 2003. — ISBN 978-0-07-245893-0. Архивная копия от 26 мая 2021 на Wayback Machine
- ↑ Convective heat transfer . Thermal-FluidsPedia. Thermal Fluids Central. Дата обращения: 9 марта 2021. Архивировано 31 октября 2018 года.
- ↑ Convection — Heat Transfer . Engineers Edge. Дата обращения: 20 апреля 2009. Архивировано 18 ноября 2018 года.
- ↑ Transport Processes and Separation Principles. — Prentice Hall, 2003. — ISBN 0-13-101367-X.
- ↑ Radiation . Thermal-FluidsPedia. Thermal Fluids Central. Дата обращения: 9 марта 2021. Архивировано 14 марта 2021 года.
- ↑ Thermal Radiation Heat Transfer. — Taylor and Francis.
- ↑ Mojiri, A (2013). "Spectral beam splitting for efficient conversion of solar energy—A review". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 28: 654—663. doi:10.1016/j.rser.2013.08.026.
- ↑ Taylor, Robert A. (March 2011). "Applicability of nanofluids in high flux solar collectors". Journal of Renewable and Sustainable Energy. 3 (2): 023104. doi:10.1063/1.3571565. Архивировано 19 апреля 2021. Дата обращения: 9 марта 2021.
- ↑ Megan Crouse: This Gigantic Solar Furnace Can Melt Steel Архивная копия от 25 июля 2019 на Wayback Machine manufacturing.net, 28 July 2016, retrieved 14 April 2019.
Литература
[править | править код]- Григорьев Б. А., Цветков Ф. Ф. Тепломассообмен: Учеб. пособие — 2-е изд. — М: МЭИ, 2005.
- Исаченко В. П. и др. Теплопередача: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1975.
- Галин Н. М., Кириллов П. Л. Тепломассообмен. — М.:Энергоатомиздат, 1987.
- Карташов Э. М. Аналитические методы в теплопроводности твердых тел. — М.: Высш. шк., 1989.
- Крупнов Б. А., Шарафадинов Н. С. Руководство по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 2008
- Котляр Я. М., Совершенный В. Д., Стриженов Д. С. Методы и задачи тепломассообмена. — М.: Машиностроение, 1987. — 320 с.
- Лыков А. В., Михайлов Ю. А. Теория переноса энергии и вещества. — Минск, АН БССР, 1959. — 330 с.