Конвективный теплообмен

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
КА КВ КЕ КЁ КЗ КИ КЙ КЛ КМ КН КО КП КР КС КТ КУ КХ КШ КЫ КЬ КЭ КЮ КЯ
КОА
КОБ
КОВ
КОГ
КОД
КОЖ
КОЗ
КОИ
КОЙ
КОК
КОЛ
КОМ
КОН
КОО
КОП
КОР
КОС
КОТ
КОУ
КОФ
КОХ
КОЦ
КОЧ
КОШ
КОЩ
КОЭ
КОЮ
КОЯ

Конвективный теплообмен, процесс переноса тепла, происходящий в движущихся текучих средах (жидкостях либо газах) и обусловленный совместным действием двух механизмов переноса тепла — собственно конвективного переноса и теплопроводности. Таким образом, в случае Конвективный теплообмен распространение тепла в пространстве осуществляется за счёт переноса тепла при перемещении текучей среды из области с более высокой температурой в область с меньшей температурой, а также за счёт теплового движения микрочастиц и обмена кинетической энергией между ними. В связи с тем, что для неэлектропроводных сред интенсивность конвективного переноса очень велика по сравнению с теплопроводностью, последняя при ламинарном течении играет роль лишь для переноса тепла в направлении, поперечном течению среды. Роль теплопроводности при Конвективный теплообмен более значительна при движении электропроводных сред (например, жидких металлов). В этом случае теплопроводность существенно влияет и на перенос тепла в направлении движения жидкости. При турбулентном течении основную роль в процессе переноса тепла поперек потока играет пульсационное перемещение турбулентных вихрей поперек течения жидкости. Участие теплопроводности в процессах Конвективный теплообмен приводит к тому, что на эти процессы оказывают существенное влияние теплофизические свойства среды: коэффициент теплопроводности, теплоёмкость, плотность.

  В связи с тем, что в процессах Конвективный теплообмен важную роль играет конвективный перенос, эти процессы должны в значительной мере зависеть от характера движения жидкости, то есть от значения и направления скорости среды, от распределения скоростей в потоке, от режима движения жидкости (ламинарное течение либо турбулентное). При больших (сверхзвуковых) скоростях движения газа на процессы Конвективный теплообмен начинает влиять распределение давления в потоке. Если движение жидкости обусловлено действием некоторого внешнего побудителя (насоса, вентилятора, компрессора и т.п.), то такое движение называют вынужденным, а происходящий при этом процесс Конвективный теплообмен — вынужденной конвекцией. Если движение жидкости вызвано наличием неоднородного поля температуры, а следовательно, и неоднородной плотности в среде, то такое движение называют свободным или естественным, а процесс Конвективный теплообмен — свободной или естественной конвекцией. На практике встречаются и такие случаи, когда приходится учитывать как вынужденную, так и свободную конвекцию.

  Наиболее интересным с точки зрения технических приложений случаем Конвективный теплообмен является конвективная теплоотдача, то есть процесс двух Конвективный теплообмен, протекающий на границе раздела двух фаз (твердой и жидкой, твердой и газообразной, жидкой и газообразной). При этом задача расчета состоит в нахождении плотности теплового потока на границе раздела фаз, то есть величины, показывающей, какое количество тепла получает или отдает единица поверхности раздела фаз за единицу времени. Помимо указанных выше факторов, влияющих на процесс Конвективный теплообмен, плотность теплового потока зависит также от формы и размеров тела, от степени шероховатости поверхности, а также от температур поверхности и теплоотдающей или тепловоспринимающей среды.

  Для описания конвективной теплоотдачи используется формула:

  q= a0—Тст),

где qплотность теплового потока на поверхности, вт/м2; aкоэффициент теплоотдачи, вт/(м2·°С); T0 и Тст — температуры среды (жидкости или газа) и поверхности соответственно. Величину T0 —Тстчасто обозначают DТ и называется температурным напором. Коэффициент теплоотдачи a характеризует интенсивность процесса теплоотдачи; он возрастает при увеличении скорости движения среды и при переходе от ламинарного режима движения к турбулентному в связи с интенсификацией конвективного переноса. Он также всегда больше для тех сред, у которых выше коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплоотдачи существенно повышается, если на поверхности происходит фазовый переход (например, испарение или конденсация), всегда сопровождающийся выделением (поглощением) скрытой теплоты. На значение коэффициент теплоотдачи сильное влияние оказывает массообмен на поверхности.

  Основной и наиболее трудной проблемой в расчётах процессов конвективной теплоотдачи является нахождение коэффициента теплоотдачи a. Современные методы описания процесса Конвективный теплообмен, основанные на теории пограничного слоя, позволяют получить теоретические (точные или приближённые) решения для некоторых достаточно простых ситуаций. В большинстве же встречающихся на практике случаев коэффициент теплоотдачи определяют экспериментальным путём. При этом как результаты теоретических решений, так и экспериментальные данные обрабатываются методами подобия теории и представляются обычно в следующем безразмерном виде: Nu = f (Re, Pr) — для вынужденной конвекции и Nu = f (Gr, Pr) — для свободной конвекции,

  где Nu  =  — Нуссельта число,— безразмерный коэффициент теплоотдачи (L — характерный размер потока, l — коэффициент теплопроводности); Re =  — Рейнольдса число, характеризующее соотношение сил инерции и внутреннего трения в потоке (u — характерная скорость движения среды, u — кинематический коэффициент вязкости); Pr =  — Прандтля число, определяющее соотношение интенсивностей термодинамических процессов (a — коэффициент температуропроводности); Gr =  Грассхофа число, характеризующее соотношение архимедовых сил, сил инерции и внутреннего трения в потоке (g — ускорение свободного падения, b — термический коэффициент объёмного расширения).

  Процессы Конвективный теплообмен чрезвычайно широко распространены в технике (энергетике, холодильной технике, ракетной технике, металлургии, химической технологии), а также в природе (перенос тепла в атмосфере, в морях и океанах).

 

  Лит.: Эккерт Э.-Р., Дрейк Р.-М., Теория теплои массообмена, пер. с англ., М. — Л., 1961; Гухман А. А., Применение теории подобия к исследованию процессов теплои массообмена (Процессы переноса в движущейся среде), М., 1967; Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С., Теплопередача, М., 1969.

  В. А. Арутюнов.

Так же Вы можете узнать о...


Макдональд Джордж Макдональд (Macdonald) Джордж (10.12.1824, Хантли, Абердин, — 18.
Местное время в астрономии, время, определённое для данного места на Земле; зависит от географической долготы места.
Мохой-Надь Ласло Мохой-Надь (Moholy-Nagy) Ласло (20.7.1895, Бачборшод, Боршод, — 24.
Нижняя Тойма, река в Архангельской области РСФСР, правый приток Северной Двины.
Опока (в литейном пр-ве) Опока в литейном производстве, приспособление, служащее для удержания формовочной смеси при её уплотнении, т.
Пашуто Владимир Терентьевич (р. 19.4.1918, Ленинград), советский историк, член-корреспондент АН СССР (1976).
Пожарная мотопомпа, транспортируемое устройство, предназначенное для подачи воды по напорным пожарным рукавам из водоисточников к месту пожара.
«Просвещение» (журнал) «Просвещение», большевистский легальный ежемесячный общественно-политический и литературный журнал; издавался в Петербурге с декабря 1911 по июнь 1914.
Рельсовая цепь (РЦ), изолированный участок ж.
Сан-Кристобаль (город в Венесуэле) Сан-Кристобаль (San Cristobal), город на З. Венесуэлы, административный центр департамента Тачира.
Синапсы (от греч. sýnapsis — соединение, связь), специализированные функциональные контакты между возбудимыми клетками, служащие для передачи и преобразования сигналов.
Спидометр (от англ. speed — скорость и ...метр), прибор для определения скорости движения автомобиля и пройденного им пути.
Сява, посёлок городского типа в Шахунском районе Горьковской области РСФСР.
Томори (Tomori), горный массив в Албании. Длина около 50 км, высота до 2480 м (самый высокий в центральной части страны).
Унификация (в праве) Унификация в праве, деятельность компетентных органов государства или нескольких государств, направленная на выработку правовых норм, единообразно регулирующих определённые виды общественных отношений.
Фосфоробактерин ,бактериальное удобрение для всех с.
Хурн Арвид Бернхард Хурн, Горн (Horn) Арвид Бернхард (6.4.1664, Халикко, Финляндия, — 17.
Шамов Владимир Николаевич [22.5(3.6).1882, Мензелинск, ныне Татарская АССР, — 30.