由于二次流的影响,在相同的边界条件下,弯管内的受迫对流传热系数与直管时的对流传热系数有所不同。因此在用直管的对流传热准则关系式计算弯管情况下对流传热系数时,都要在计算的结果上乘以一个修正系数,这个系数()。
A、始终大于1
B、始终小于1
C、对于气体大于1,对于液体小于1
D、对于液体大于1,对于气体小于1
【正确答案:A】
在弯曲的通道中流动产生的离心力,将在弯管中的二次流现象,增加了流体在弯管中的紊乱度,无论是液体还是气体都会增大对流换热系数,故这个修正系数始终大于1。
滞流时流体会在管道边界上形成一个边界层,在这个边界层内,流体速度梯度为0,层内流体只能通过导热与管壁换热,而湍流时边界层厚度几乎为0,流体可直接与管壁对流换热。一般来说,边界层厚度随管长方向逐渐降低,层流时,速度越大,边界层厚度越小。
没有影响,蒸汽一侧可以认为是各处温度相等的,所以无论是逆流还是并流,其传热推动力的计算结果是一样的。
实验目的:
1、通过对空气—水蒸气简单套管换热器的实验研究,掌握对流传热系数α的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解。并用线性回归分析方法,确定关联式Nu=ARemPr0.4中常数A、m的值。
2、通过对管程内部插有螺旋线圈的空气—水蒸气强化套管换热器的实验研究,测定其准数关联式Nu=BRem中常数B、m的值和强化比Nu/Nu0,了解强化传热的基本理论和基本方式。
扩展资料:
对流传热时的一个比例系数。表示对流传热过程的强度。是在单位时间(1小时)内,当温度差为1℃时,每单位壁面(1m^2)向其周围流体给出(或从周围流体接受)的热量(kj)。
当流体与固体表面之间的温度差为1K时, 1m*1m壁面面积在每秒所能传递的热量。h的大小反映对流换热的强弱。
如上所述,h与影响换热过程的诸因素有关,并且可以在很大的范围内变化,所以牛顿公式只能看作是传热系数的一个定义式。它既没有揭示影响对流换热的诸因素与h之间的内在联系,也没有给工程计算带来任何实质性的简化,只不过把问题的复杂性转移到传热系数的确定上去了。
因此,在工程传热计算中,主要的任务是计算h。计算传热系数的方法主要有实验求解法、数学分析解法和数值分析解法。
在不同的情况下,传热强度会发生成倍直至成千倍的变化,所以对流换热是一个受许多因素影响且其强度变化幅度又很大的复杂过程。
参考资料来源:百度百科——对流换热系数
差值在导热面积上,螺纹管有效面积大于直管50%。螺旋管的内部流动顺螺旋管绕着它的曲率半径转圈,会引起管内径向、周向的二次回流,从而增大对流传热系数,所以螺旋管的传热效果更好。
在间壁式换热器中,热量习惯地由热流体传给壁面左侧﹑再由壁面左侧传导至壁面右侧、最后由壁面右侧传给冷流体。在定态条件下,并忽略壁面内外的差异,则各环节的热流密度相等,即
扩展资料:
工业上大量存在的传热过程(指间壁式传热过程)都是由固体内部的导热及各种流体与固体表面间的给热组合而成。传热过程的基本数学描述是传热速率方程式和热量衡算式。
热流密度q是反映具体传热过程速率大小的特征量。对q的计算,需要引入壁面温度,而在实际计算时,壁温往往是未知的。为实用方便,希望能避开壁温,直接根据冷﹑热流体的温度进行传热速率的计算。