高等传热学课程论文

上传人:z**** 文档编号:150039365 上传时间:2022-09-08 格式:DOC 页数:7 大小:157.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
高等传热学课程论文_第1页
第1页 / 共7页
高等传热学课程论文_第2页
第2页 / 共7页
高等传热学课程论文_第3页
第3页 / 共7页
资源描述:

《高等传热学课程论文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高等传热学课程论文(7页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、研究生“高等传热学”论文重庆大学动力工程学院沸腾传热特点的综述摘要:介绍了水平管内及竖直管内流动沸腾的流型图,池沸腾及管内流动沸 腾的传热强化技术,窄微流道内沸腾的传热特性。并对沸腾传热的研究方进行了 展望。关键词:沸腾传热、流型图、强化技术、传热特性1、引言沸腾传热和汽液两相流是由本质上十分复杂的沸腾和两相流动两种物理现 象耦合在一起的一种热流体流动过程,在核能、火箭、航天、材料等技术领域和 能源、动力、石油、化工、冶金、制冷、食品、造纸等工业中得到了广泛的应用。 管内流动沸腾按管道布置方式主要有水平管内流动沸腾,竖直管内流动沸腾两种 方式;按流道结构分主要有圆管内流动沸腾与矩形流道内的流动

2、沸腾;按流道的 尺寸分主要有常规流道及窄微流道两种。本文主要对不同管内流动方式的特点进 行综述。2、水平管内流动及竖直管内流动沸腾2.1 水平管内的流型水平流动下流场受到重力场作用,呈较显著的相分布不均匀性。常见的水平 同向流动的流型主要有弥散泡状流、层状流、间歇流和弥散环状流。弥散泡状流的示意图如图 1 所示,从图中可以看出汽泡收到浮力影响,弥散 在流道顶部。随着流速增大汽泡成泡沫状弥散与整个流道。图 1 弥散泡状流的示意图层状流又可细分为纯层状流和波状层状流。纯层状流的示意图如图 2所示, 从图中可以看出汽相在流道上部流动,液相在流道底部流动,重力使两相完全分 离,两相交界面光滑。随着汽相

3、流速增大,汽液相界面呈波状,便进入波状层状 流,其示意图如图 3 所示。图 2 纯层状流示意图间歇流的示意图如图 4 所示,从图中可以看出间歇流是液相和汽相各自呈不 同的构形在流道内交替出现。其中间歇流又可细分为塞状流、半弹状流和弹状流。 塞状流:汽泡呈弹状且偏离于流道顶部流动。弹状流:液相呈连续相,夹杂有小 液滴的汽块偏置于流道顶部并与泡沫状液块相同。这两种流型的间歇性都可能导 致压力突然变化,引起工程中最感困惑的流道振荡破坏。半弹状流与弹状流的差 异仅是泡沫状液块界面呈波状且不与流道顶部相接触。弥散环状流的示意图如图 5 所示,从图中可以看出水平弥散环状流的基本特 征与垂直流动下的相同。主

4、要差异是因重力作用液膜厚度周向不均匀,流道底部 处膜厚大于顶部处的液膜厚度。一般不出现纯环状流流动,汽芯中往往夹带着大 量弥散液滴。2.2 竖直管内流动沸腾的流型 实验表明垂直向上两相流动经常出现以下五种类型的流型:泡状流、弹状流、 搅拌流、环状流、液束环状流。泡状流:液相呈连续状态,汽相以大小不同、形状各异的汽泡弥散在连续液 相内,并与液相一起流动。弹状流:大块弹状汽泡与含有弥散小汽泡的液块间隔出现,在弹状汽泡的外 围,液相呈降落膜状态。当泡状流中的汽相流量增大到一定值时可能发生汽泡聚 合,甚至会聚合成接近管径大小的大块弹状流汽泡。Radovcich和Moissis在分 析了泡状流的特征后认

5、为:当空泡份额a0.1,汽泡碰撞频率较低;大于此临界 值后,碰撞频率陡增;当a=0.3过渡到弹状流。搅拌流:在孔径较大的流道中,液相呈不定型形状上下振荡运动,呈搅拌状 态。在弹状流动下,若流速进一步增大,汽泡发生破裂,伴随发生在这类振荡运 动。但是在小孔径流道中,不一定发生这类搅拌运动。可能发生弹状流向环状流 直接平稳过渡。环状流:液相沿管壁呈膜状流动,汽相在流道芯部流动。实际上,纯环状流 工况的参数范围很窄,通常呈环状弥散流状态,亦即部分液相以液滴状态混杂在 连续汽芯中一起流动。有时液膜内会夹杂少量汽泡。液束环状流:当液相流量进一步增大时,汽液交界面呈波状流动,汽芯卷吸 的液量增加,使汽芯的

6、夹带液滴浓度增大,聚合成束状液块。弥散流:在这种流型中,通道内的流体变成许多细小的液滴悬浮在蒸汽主流 中随着蒸汽流动。而且越接近通道的出口,液滴的数量越少,液滴的尺寸也越小, 直到形成单相蒸汽时为止。图 6 竖直流动沸腾的流型示意图竖直流道内流动沸腾的流型示意图如图所示,从左至右依次为:泡状流、弹 状流、搅拌流、环状流、弥散流。3、窄微流道内的流动沸腾流道的几何尺寸影响流动沸腾换热现象,根据流道特征尺寸,一般可分为常 规流道( 5.0 mm),窄空间流道或者受限空间流道(0.55.0 mm),微通道(0.010.5 mm),毛细流道(0.01 mm)。由于窄流道的换热强化、组成元件结 构紧凑等

7、显著特点,特别适合用于高压下的结构,在工程中,近十年来,得到了 广泛的应用。与常规流道不同,在窄微流道内由于汽泡极易长大到与流道尺寸相当的大 小,因此在窄微流道内汽泡的生长特性、汽泡的脱离行为及汽泡行为对压降的影 响。目前,有很多学者采用了不同方法研究了不同的流道结构、不同过冷度、不 同热流密度、不同质量流速等,对窄微流道内汽泡的演化特性。但是,由于窄微 流道流道内的沸腾换热过程相当的复杂,并且受到很多的不确定性因素的影响, 目前,还没有统一的能描述窄微流道内沸腾换热过程的数学表达式及统一相关理 论,学者们大多得到的是一些适用于特定流道结构及特定的工况范围经验理论。 因此,对窄微流道内的沸腾换

8、热特性的研究具有重要意义。4、沸腾传热强化技术沸腾传热强化技术是强化传热领域中一个非常重要的方面。其目的是为了进 一步提高换热设备的效率,减少能量传递过程的不可逆损失,更合理和有效地利 用能源;减少换热面积,降低金属消耗;尽可能地降低换热元件的壁面温度,保 证换热设备的安全运行。此外,降低制造成本,减少运行费用等也是改进换热设 备时所必须考虑的。无论是大容器的池沸腾还是管内沸腾,在加热面上产生汽泡是其共同的特 点,也是使沸腾换热比无相变的传热强烈的最基本因素。因此,强化沸腾传热的 基本原则就是尽量增加加热面上汽化核心,及产生汽泡的地点。由于,加热面上 的微小凹坑最容易形成汽化核心,近几十年来强

9、化沸腾传热主要思想是增加汽化 核心密度和提高汽泡脱离频率。4.1 池沸腾传热强化技术(1)流体特性参数的影响汽体压力增高能使汽化核心增多,汽泡脱离频率增大,因而能使沸腾传热增 强。流体与换热表面的接触角小,则汽泡脱离频率增高,因而能增强沸腾传热。(2)换热面特性的影响换热面的加工方法、表面粗糙度、材料特性以及新旧程度都能影响沸腾传热 的强弱。试验表明,同一液体在抛光壁面上沸腾传热时,其传热系数比在粗糙壁 面上沸腾传热时低,这主要是由于光洁表面上汽化核心较少的缘故。液体在新的 换热面上沸腾时,传热系数较高,随着运行时间增长,一部分汽化核心丧失了汽 化能力,于是传热系数逐渐下降到某一稳定值。传热面

10、材料能否被液体湿润,对 传热系数也有相当影响,同样条件下,液体和材料特性组合得好,湿润程度大, 则传热系数高。(3)换热面布置及形状的影响当换热面为水平平板且由上向下放热时,由于汽泡不易从换热面上散出,因 而传热系数低于换热面由下向上放热的情况。对水平放置的管束,由于上升的蒸 汽在上部流速较大,引起了附加扰动,因而位于其上部管子的传热系数比下部管 子的传热系数高。此外,换热面和容器的几何形状,对汽泡运动和沸腾传热均有 影响。4.2 管内流动沸腾的传热强化技术(1)各种特殊加工和处理表面内螺纹槽管的强化沸腾传热在低热流下,该强化管的效果最为明显,在高热 流下,强化效果虽然有所下降,但仍然是相当不

11、错的。内表面带有螺旋肋的管子 可以延迟核沸腾向膜沸腾的过渡,即使在高含汽率下也是如此。螺旋槽管对流动 沸腾也有很好的强化效果。(2)肋化表面 为了取得高换热率和低压力损失,可以采用较低的肋片高度和比较紧密的螺 距。高肋片管、微肋片管和插入扭带管的沸腾换热过程均比光滑管的传热系数高 很多。(3)移置式强化物 将强化物置于非传热面而使传热得到强化,这是移置式强化物的特征。如将 扰流环置于环形通道的外套管内,不但可使内管的沸腾传热得以强化,而且可以 提高临界热负荷。(4)涡流装置 最普遍采用的涡流装置是扭曲带,这种装置结构简单、制造方便、成本低廉, 并且不必对已有设备作大的改动,就可应用于现有设备。

12、扭曲带的应用,对于沸 腾两相流的各种流型都有强化效果。对于过冷流动沸腾,其主要效果是提高临界 热流。已有的研究表明,对于水,临界热流可以提高一倍之多。对于环状流,扭 曲带可以增加壁面上液膜的稳定性,这是因为离心力作用的结果,从而使传热得 以改善。此外,扭曲带在极广阔的含汽量范围内,都使临界热流得到提高。在临 界状态之后的两相流沸腾传热也可以用扭曲带来强化。螺旋管也是一种有效的涡 流装置,目前在研究和应用方面均形成了一定的规模。螺旋管对流动沸腾的强化 是十分有效的,螺旋管的曲率半径越小,强化效果越显著。因为在管内出现了二 次流,在离心力作用下形成两个对称的涡流,促进了传热过程。但是,其强化效 果

13、与两个参数,即几何条件参数和两相流参数,有很密切的关系。如果参数不适 当,可能效果不明显,甚至有恶化的可能,对此必须十分谨慎。(5)振动 有研究表明振动对低热流下的核沸腾传热会有所加强,但临界热流未受此影 响,而对高热流下的核沸腾传热则影响不大。对于充分发展的沸腾传热,超声波 的振动作用不大。(6)添加剂 添加剂对流动沸腾的影响比对池内沸腾更为复杂。已有的研究表明,由于添 加剂含量的不同,沸腾传热可能改善也可能恶化。无论对于水或有机介质,静电 场使核沸腾、临界热流和膜沸腾的传热强度都得到提高。5、展望沸腾流动传热相比于一般的单相流动传热其具有较高的传热系数,因此在近 几十年来得到了广泛的研究和

14、应用,如果航空航天、反应堆工程、微电子等领域。 目前,很多学者采用不同的方法实验方法及数值模拟的方法,研究了不同的流道 结构、不同系统压力、不同过冷度、不同热流密度、不同质量流道等对沸腾传热 的影响。除了研究上述传统参数对沸腾传热的影响,随着研究的发展,根据科学 技术的需要很多学者已经开始研究不同介质,如:低熔点的金属,锂、钠等,微 重力条件下,在流体中加入各种添加剂、在流道内加入电场、磁场等附加势场的 研究。目前,传统参数对沸腾换热过程的研究已经得到了相当成熟的理论,但是 对一些现象的描述在不同的参数下仍然没有形成统一的理论,此外,随着科学技 术的发展,沸腾传热过程的研究不断出现新的内容,因此,对沸腾传热是一个非 常前沿的课题。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!