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水-蒸汽给热系数测定实验
****化工原理实验报告学院:化学工程学院 专业:****** 班级:****姓名***学号***实验组号***实验日期*****指导教师*****成绩实验名称水-蒸汽给热系数测定实验一、实验目的1.了解间壁式传热元件,掌握给热系数测定的实验方法;2. 观察水蒸气在水平管外壁上的冷凝现象,测定水在圆形直管内的强制对流给热系数;3.了解影响给热系数的因素和强化传热的途径;二、实验原理在工业生产过程中,大量情况下,冷、热流体系通过固体壁面(传热元件)进行热量交换,称为间壁式换热。如图(4-1)所示,间壁式传热过程由热流体对固体壁面的对流传热,固体壁面的热传导和固体壁面对冷流体的对流传热所组成。间壁式传热元件,在传热过程达到稳态后,有 (6-1)式中: Q - 传热量,J / s;m1 - 热流体的质量流率,kg / s;cp1 - 热流体的比热,J / (kg ?℃);T1 - 热流体的进口温度,℃;T2 - 热流体的出口温度,℃;m2 - 冷流体的质量流率,kg / s;cp2 - 冷流体的比热,J / (kg ?℃);t1 - 冷流体的进口温度,℃;t2 - 冷流体的出口温度,℃;1 - 热流体与固体壁面的对流传热系数,W / (m2?℃);A1 - 热流体侧的对流传热面积,m2; - 热流体与固体壁面的对数平均温差,℃;2 - 冷流体与固体壁面的对流传热系数,W / (m2?℃);A2 - 冷流体侧的对流传热面积,m2; - 固体壁面与冷流体的对数平均温差,℃;热流体与固体壁面的对数平均温差可由式(6—2)计算, (6-2)式中:TW1 - 热流体进口处热流体侧的壁面温度,℃;TW2 - 热流体出口处热流体侧的壁面温度,℃。固体壁面与冷流体的对数平均温差可由式(6—3)计算, (6-3)式中:tW1 - 冷流体进口处冷流体侧的壁面温度,℃;tW2 - 冷流体出口处冷流体侧的壁面温度,℃。在本装置的套管换热器中,换热桶内通水蒸汽,内铜管管内通水,水蒸气在铜管表面冷凝放热而加热水,在传热过程达到稳定后,有如下关系式: (6—4)式中: V — 冷流体体积流量,m3/s;Ρ — 冷流体密度,kg/m3; CP — 冷流体比热,J/(kg·℃);t1、t2— 冷流体进、出口温度,℃;α2 — 冷流体对内管内壁的对流给热系数,W/(m2·℃);A2 — 内管的内壁传热面积,m2;(tw-t)m— 内壁与流体间的对数平均温度差,参照式(6-3)可得,℃; 当内管材料导热性能很好,即λ值很大,且管壁厚度很薄时,可认为Tw1=tw1,Tw2=tw2,即为所测得的该点的壁温,则由式(6-1)可得: ?? (6—5)若能测得被加热流体的V、t1、t2,内管的换热面积A2,壁温tw1、tw2,则可通过式(6—5)算得实测的冷流体在管内的对流给热系数α2。 对于流体在圆形直管内作强制湍流对流传热时,传热准数经验式为, (6-6)式中:Nu-努塞尔数,,无因次;Re-雷诺数,,无因次;Pr-普兰特数,,无因次;上式适用范围为:Re=1.0×104~1.2×105,Pr=0.7~120,管长与管内径之比L/d≥60。当流体被加热时n=0.4,流体被冷却时n=0.3。 - 流体与固体壁面的对流传热系数,W / (m2?℃);d - 换热管内径,m; - 流体的导热系数,W / (m ? ℃);u - 流体在管内流动的平均速度,m / s; - 流体的密度,kg / m3; - 流体的粘度,Pa ? s;cp - 流体的比热,J / (kg ?℃)。故可由实验获取的数据点拟合出相关准数后,即可作出曲线,并与经验公式的曲线对比以验证实验效果。三、实验装置本实验装置由蒸汽发生器、玻璃转子流量计、套管换热器及温度传感器、温度显示仪表等构成。装置参数中:紫铜管规格12×2mm,即内径为8mm,长度为1m。1-进水管路;2-蒸汽入口;3-玻璃转子流量计;4-冷流体进口温度;5-套管换热器;6-惰性气体;7-蒸汽进口压力表;8-蒸汽温度;9-蒸汽出口温度;10-冷流体出口温度;11-水箱;12-水泵;13-旁路球阀;14,16-冷凝水排空阀;15-蒸汽进口调节球阀;17-流体流量调节阀 水—汽体系:来自蒸汽发生器的水蒸气进入套管换热器,与来自水箱的水进行热交换,冷凝水经管道排入地沟。冷水经增压泵和转子流量计进
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