第七章 凝聚与沸腾换热1.凝液量:m=(kg/s)2
水平放置时,凝水量 m=(kg/s)3
壁温 tw=1000 , h=12029 w/(m2·k)4
向下高度局部换热系数 w/(m2·k)平均换热系数 w/(m2·k)X=X=X=97636529549013015870473195
此时管下端液膜内已出现紊流
H=6730 w/(m2·k)6
竖壁高 h= mm7
单管与管束平均表面传热系数之比:=8.凝聚水量 m= (kg/s)9
考虑过冷度时,m= (kg/s) 相差:10.管长 ,管长减少量11.凝聚表面传热系数 h= w/(m2·k) 凝液量:m= (kg/s)12
管长能缩短13.用于水时, h= w/(m2·k) 与 11 题相比换热系数倍率15.氟利昂 12: =42143(W) 氟利昂 22: =50810(W) 差异:%16.用电加热时,加热方式是控制表面的热流密度
而采纳蒸汽加热则是壁面温度可控的情形
由大容器饱和沸腾曲线可知,当加热功率 q 稍超过值时,工况将沿虚线跳至稳定膜态沸腾线,使壁面温度飞升,导致设备烧坏
总之,电加热等依靠控制热流来改变工况的设备,一旦热流密度超过峰值,工况超过热流密度峰值后,沸腾温差将剧烈上升到 1000℃左右,壁温也急剧升高,发生器壁烧毁现象
采纳蒸气加热时,工况点沿沸腾曲线依次变化
不会发生壁面温度急剧上升情况
18.由式(7),在一定的五个量中,只有随压强变化最大,P 增加时,的增加值将超过 Ts的增值和的减少,最终使 Rmin随 P 的增加而减小
19.h= w/(m2·k)20
h=67140 w/(m2·k)21
温度降为 183℃ h=1585 w/(m2·k) 与自然对流相比较, 22.Q= w/(m2·k) ,tw=℃23
第五章 对流换热分析1
影响对流换热的因素有流体种类、速度、物理性质、