传热学-相变对流换热
传热学
第7章相变对流传热
第7章相变对流传热 相变:物质系统不同相(气液固)之间的转变。相变过程伴随吸热、放热的相变潜热相变对流传热凝结传热 (气相变液相)沸腾传热 (液相变气相)
凝结传热:夏天出空调房间后的眼镜表面膜状凝结沸腾传热:烧开水相变传热的特点:由于有潜热释放和相变过程的复杂性,比单相对流换热更复杂相变对流传热的重点在于确定表面传热系数,然后由牛顿冷却公式计算热流量
7.1凝结传热的模式 凝结换热实例 电厂凝汽器,冰箱冷凝器 寒冷冬天窗户上的冰花 许多其他的工业应用过程凝结换热的关键点 凝结可能以不同的形式发生,膜状凝结和珠状凝结 冷凝物相当于增加了热量进一步传递的热阻 层流和湍流膜状凝结换热的实验关联式 影响膜状凝结换热的因素 会分析竖壁和横管的换热过程,及Nusselt膜状凝结理论
7.1凝结传热的模式 凝结传热:蒸汽与低于饱和温度的壁面接触时,将汽化潜热释放给固体壁面,并在壁面上形成凝结液的过程,称凝结换热现象。
液体对固体的浸润性
膜状凝结:凝结液体能很好地湿润壁面,并能在壁面上均匀铺展成膜的凝结形式,称膜状凝结。特点:壁面上有一层液膜,凝结放出的相变热(潜热)须穿过液膜才能传到冷却壁面上,此时液膜成为主要的换热热阻



