传热学-相变对流换热

传热学

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。

7.1凝结传热的模式

液体对固体的浸润性

珠状凝结:凝结液体不能很好地湿润壁面,凝结液体在壁面上形成一个个小液珠的凝结形式,称珠状凝结特点:凝结放出的潜热不须穿过液膜的阻力即可传到冷却壁面上。所以,在其它条件相同时,珠状凝结的表面传热系数定大于膜状凝结的传热系数

珠状凝结过程: 1、气体在壁面凝结,形成液珠 2、液珠不断长大 3、在非水平壁面上,液珠长大后沿壁面下滚,一方面与其它液珠合并,一方面清扫沿途液珠 4、壁面形成新的液珠珠状凝结的表面换热系数>>膜状凝结,但是一般无法长久保持。 2.55×105 5000~25000

7.2膜状凝结分析解及计算关联式 1916年,Nusselt提出的简单膜状凝结换热分析是近代膜状凝结理论和传热分析的基础。自1916年以来,各种修正或发展都是针对 Nusselt分析的限制性假设而进行的,并形成各种实用的计算方法 Nusselt的思想思想:抓住主要影响因素-液膜导热热阻,忽略次要因素,从而从理论上揭示问题本质。根据连续液膜层流运动及导热机理,建立了液膜动量

方程式和能量方程式,然后求解液膜内的速度场和温度场,从而得出换热系数的理论解。

7.2膜状凝结分析解及计算关联式 1916年,Nusselt提出的简单膜状凝结换热分析是近代膜状凝结理论和传热分析的基础。自1916年以来,各种修正或发展都是针对 Nusselt分析的限制性假设而进行的,并形成各种实用的计算方法 基本假设: 1.二维、稳态、常物性、层流; 2.蒸汽静止,汽液界面无对液膜的粘滞力; 3.忽略惯性力,液膜的运动仅取决于重力和粘滞力; 4.汽液界面无温差 tδ=ts 5.液膜内部无对流而只有导热,温度分布为线性; 6.忽略液膜的过冷度,即认为液膜仅存在潜热; 7.蒸汽密度<<液体密度; 8.液膜表面平整无波动。

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