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东莞中创仪器冷熱沖擊試驗箱传热学基本常识

時間:2016-04-22 作者:/

中创仪器冷熱沖擊試驗箱展示图
制冷進程實質上是一個熱量傳遞的進程,因而了解傳熱學的常識極爲重要。制冷系統中的傳熱可分爲兩品種型:一種是力求添加傳熱的進程,如蒸發器、冷凝器等熱交流器。在這些設備中增強傳熱進程能夠減小設備尺度或進步它的功率;另一種是力求削弱傳熱進程,如冷庫和管道的隔熱層,削弱傳熱進程可削減冷量損耗,節約能源。
    1、熱量傳遞的根本辦法:
    不同物體或物體不一樣的部位之間發作熱量傳遞,其因素是它們之間存在溫差,所以溫差是發作暖流的動力。
一切熱傳遞的景象能夠概括爲三種根本辦法,即熱傳導、熱對流和熱輻射。實踐工程中的傳熱往往是歸納作用,但其間某項是首要的。
(1)對流換熱  :
因爲冷熱沖擊試驗箱流体(液体和汽体)不同有些之间的相对位移,而把热量从一处传到另一处的景象称为热对流。因爲热对流进程中,热量传递是依托流体的搬迁活动而进行的,所以只要液体和汽体才干发作热对流。热对流的流体与固体壁面之间的热量交流称为对流换热。对流换热可分为二种情况。即天然对流和强行对流换热。
 天然对流换热是因爲流体温度不一样,其重度亦不一样,流体中热的有些因密度小而上升,冷的有些则因密度大而降低,由此天然地发作流体相对运动。冷库内空气和排管之间的热交流就归于这一种换热。
 强行对冷熱沖擊試驗箱流换热是用机械办法使流体逼迫活动,并与壁面之间发作换热。如冻住间中,风机使空气逼迫活动,它们互相之间的换热就归于强行对流换热。对流换热是由对流作用导致的热量搬运和流体的移动联系在一起,因而,它是个杂乱进程,与许多要素有关,如流体品种及情况、运动情况,与流体触摸的外表形状及外表光洁度等。用放热系数来标明这种流体和物
體外表之間的熱交流強度,對流換熱可表示爲:Q=αF(tw2-t2)(kJ/h)式中:α——放熱系數,KJ/m2.h.℃; F——放熱面的面積,m2;Tw2—t2——物體壁面與周圍流體溫度差,℃;
(2)輻射換熱:
物体因备种因素会宣布辐射能,并在空间以电碰波的办法传达,这种因爲物质分子热运动的因素而宣布的辐射能称为热辐射物体除不断宣布热幅射外,也从周围环境吸收来自其它物体的辐射能。这种以辐射办法进行的能量搬运辐射换热。
熱輻射是不一樣于傳導和對流的一種熱量傳遞辦法。熱輻射可在真空中傳達,而傳導和對流僅在固體、流體、氣體等物質內進行,若物體內部不存在溫差則傳導和對流換熱就能進行。
在温度较低的情况下,因爲热辐射很小,通常可忽略不计。但对于100℃或几百度的高温,则热幅射则不能忽略。制冷系统中呈现的温度都比较低,因而与辐射有关的换热较小,只要在压缩机汽缸盖和高压汽体排出管上才有显着辐射热发作。
 (3)熱傳導:
 因爲物体内有些子和原子的微观运动,使热量从高温有些转向低温有些,这种能量传递进程称为热传导。其特点是传热进程中物体各有些之间不发作微观的位移。固体、液体和汽体都会发作导热景象,但单纯的导热只要在固体中才干发作。导热又分为平壁导热和圆管壁导热。经过一个平壁的导热,导热面积F越大,传递的热量越多,平壁两边温度差△t越大,传递的热量越多。但平壁厚度越厚,则越不易传递热量。它们的之间的联系可表示为
2、傳熱溫差:
傳熱溫差是指傳熱兩邊的二種流體之間的溫度差。它是傳熱進程的推動力。在制冷設備的換熱進程中,間壁二側的溫度不是固定不變的,而是隨流體的方位及換熱的時刻而變。如蒸發器中,冷流體(制冷劑)的溫度堅持不變,但暖流體(空氣)的溫度在傳熱進程中逐漸降低。又如冷凝器中,暖流體(制冷劑)的溫度堅持不變,但冷流體(水或空氣)的溫度在傳熱的進程中逐漸增加,冷暖流體之間的相對活動方向不一樣,傳熱溫差也不一樣。冷、暖流體間的相對活動方向,大致有以下幾種:
1、順流――冷暖流體在兩邊以一樣方向活動;
2、逆流――冷暖流體在兩邊以相對方向活動;
3、錯流――冷暖流體在兩邊互相呈直角穿插方向活動;
4、折流――冷暖流體在兩邊以順流或逆流替換方向活動;
順流和逆流,冷暖流體沿傳熱壁面的溫度改變是不一樣的。順流時,溫度的暖流體和溫度的冷流體,在換熱器進口端的傳熱面兩邊相遇,此刻兩者溫差,爾後,暖流體的溫度逐漸降低,冷流體的溫度逐漸上升。在出口端以暖流體的溫度和冷流體的溫度完畢換熱進程。
這種傳熱辦法,暖流體的溫度不可能降到冷流體的溫度之下,傳熱功率較低。
逆流時,暖流體的溫度和冷流體的溫度相遇,這麽流體的終究溫度比順流時低,
传热作用也罢。不管是顺流仍是逆流,因爲在全部传热进程中两种流体和温度都在改变。因而用对数均匀
溫差來較真實地反映兩者之間的溫差。對于對數均勻溫差計算公式在後面換熱器再講。

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