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关于传热系数论文范文资料 与流速传热温差对换热器传热系数影响有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:传热系数范文 科目:专科论文 2024-04-21

《流速传热温差对换热器传热系数影响》:本文是一篇关于传热系数论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

摘 要:针对换热器热交换不充分的问题,研究给定结构壳管式换热器热空气流速以及传热温差对其传热系数的影响,把不同的传热温差,不同的气体流速下的实验数据进行分组,采用控制变量法,分别对以上两个因素的单独进行分析,做出kΔT,kv的拟合曲线,得到经验函数.取整个换热器为研究对象,采用数值模拟的方法,运用多孔介质,kε模型,采用二阶迎风模式,压力速度耦合運用SIMPLE算法,给出整个换热器的温度场以及传热系数的分布规律,最终给出以上两个因素对传热系数的影响趋势.

关键词:换热器,传热系数,流速,传热温差DOI:1015938/jjhust201702006

中图分类号: TK124文献标志码: A文章编号: 1007-2683(2017)02-0029-05Influence on Heat

Abstract:Aimed to insufficient heat transfer of heat exchanger, research the influence on the heat transfer coefficient impacted by velocity and heat transfer temperature difference of tube heat exchanger. According to the different heat transfer temperature difference and gas velocity, the experimental data were divided into group. Using the control variable method, the above two factors were analyzed separately. K-ΔT and k-v fitting curve were done to obtain empirical function. The entire heat exchanger is as the study object, using numerical simulation methods, porous media, k-ε model, second order upwind mode, and pressure-velocity coupling with SIMPLE algorithm, the entire heat exchanger temperature field and the heat transfer coefficient distribution were given. Finally the trend of the heat transfer coefficient effected by the above two factors was gotten.

Keywords:heat Exchanger; heat transfer coefficient; velocity; heat transfer temperature difference

0引言

随着人们节能意识的提高,如何有效及最大限度地利用现有能源,成为人们关注的焦点.本文针对给定结构的管壳式换热器,在不同的传热温差以及不同热空气流速下,分析传热系数的变化趋势,对实验数据进行归类分析,做出传热系数和传热温差的分布关系散点图以及传热系数和热空气流速的散点图,并进行拟合,分析引起其变化趋势的原因,在此基础上进行数值模拟[1-3],研究换热器内部的温度分布[4-6],分析传热温差和热空气流速对换热器传热系数[7-10]的影响.

1模型

11物理模型及网格划分

该管壳式换热器几何尺寸为609×609×916 mm,管道采用错列排布,管道数量为12×19+11×18根,取整个换热器为研究对象,换热器的结构图如图1所示.管内为冷空气管外为热空气.

热空气从侧面横向冲刷管道,管内流通冷空气,这种流通方式可理想化为逆流.将换热器分为2个区域,网格的划分采用六面体网格,管壁采用耦合的方法简化,计算时采用二阶迎风模式,压力速度耦合采用SIMPLE算法[11-12],稳态求解,最终得到整个换热器的湍流流动和传热耦合计算的网格独立解[13-15].

12数学模型

在v等于279 m/s的情况下对其进行数值模拟得到传热系数的云图如图4所示:

在平均对数传热温差ΔT等于733℃通过数值模拟得到的平均传热系数k1等于3098 w/m2K,而由拟合公式所得的结果为k2等于2847 w/m2K,实际的传热系数为k等于2612 w/m2K,误差Δk1等于1861%,误差 Δk2等于899%;可见拟合所得的结果是比较合理的.将平均对数传热温差提高到100倍,其余的条件不变,采用同样的边界条件,进行数值模拟,得到传热系数的云图如图5所示.

数值模拟得到的平均传热系数为k1等于3425 w/m2K传热系数增加71%,可见传热温差超出一定范围后,传热温差的改变对传热系数的影响是成衰减趋势的,仅仅通过提高传热温差是不能很明显的增加传热系数,且高温下传热对材料的要求也极高.

4热空气流速对传热系数的影响分析

在分析热空气流速对传热系数的影响时,首先选定平均对数传热温差ΔT在611℃到778℃之间,冷空气温升在222℃左右,对所给数据进行整理取样分析,运用幂函数对其拟合,得到拟合结果如图6所示,其中方差Re等于1397,拟合度Rs等于084,拟合曲线较好[12],得到的拟合函数为:

k等于11681-12675e-014v(9)

对式(9)求导,得到d(k)/d(v)等于1775e-014v>0,可见伴随v的升高,传热系数k是不断升高的,又d2(k)/d(v2)等于-249e-014Q<0,故而随着v的升高,k增大的趋势越来越小.取传热温差 ΔT=796℃,冷空气温升Δt=366℃,v=279 m/s的情况下对传热器进行数值模拟,得到的传热系数云图如图7所示.通过数值模拟得到的平均传热系数为k1=4245 w/m2K,通过拟合公式计算所得到的传热系数k2=4777 w/m2K,实际的传热系数k=4887 w/m2K,误差Δk1=1512%,误差 Δk2=23%,可见拟合结果是比较合理的.

传热系数论文参考资料:

结论:流速传热温差对换热器传热系数影响为适合传热系数论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文,相关岩棉板传热系数开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

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