Для связи в whatsapp +905441085890

Теплоотдача при внешнем обтекании труб

Теплоотдача при внешнем обтекании труб
Теплоотдача при внешнем обтекании труб
Теплоотдача при внешнем обтекании труб

Теплоотдача при внешнем обтекании труб

  • Рисунок 6.2. На лицевой стороне трубы образуется пограничный слой, толщина которого достигает максимального значения примерно при cp = 90°. В этой зоне происходит разделение. Течение-с поверхности, кормой. Некоторые трубы будут сильно промыты Вихревой поток от обратного блуждающих токов. На рис. 6.3 показана типичная зависимость отношения локального коэффициента теплопередачи (АФ)к среднему значению общей трубы. Угол φ определяет положение точки На circle. As как видно из диаграммы, теплопередача протекает наиболее интенсивно вблизи передней шины цилиндра. Вблизи поверхности ламинарный пограничный слой достигает максимальной толщины, коэффициент теплопередачи имеет минимальное значение.
В этом диапазоне знаменатель мало зависит от Рг, так что критерий Нуссельта по существу зависит от произведения Ке Рг, которое представляет собой критерий Пекле. Людмила Фирмаль

Средняя теплопередача труб определяется уравнением, полученным экспериментально. Диаметр трубы принимается в качестве определяющего размера этого уравнения, а стандарт Pe рассчитывается из скорости потока, которая не возмущается. Если направлением потока является ось трубы и угол φ, отличный от 90°, то коэффициент теплопередачи, определяемый уравнением (6.49), должен быть умножен на поправку е, численное значение которой можно найти в справочной литературе. для φ 90° величина e> 0. Теплопередача труб, составляющих трубный пучок, зависит от расположения труб в пучке и количества колонн, в которых расположены трубы. Характер движения теплоносителя показан в расположении каналов на рисунке 1.

  • Если трубы расположены в шахматном порядке, смешивание теплоносителя будет лучше, а передача тепла будет идти более интенсивно. Первый ряд труб очищается потоком жидкости без возмущений, поэтому коэффициент теплопередачи в этом ряду равен lowest. In в последующих рядах трубы теплопередача протекает более интенсивно, но с достаточной для практики точностью можно предположить, что 3-й и последующие столбцы трубы имеют одинаковый средний коэффициент теплопередачи.
Уравнения (7-13) — (7-15) получены, исходя из допущения, что отношение толщины теплового пограничного слоя к толщине гидродинамического пограничного слоя меньше 1. Людмила Фирмаль

Если в качестве определяющего размера выбран диаметр трубы и критерий PE рассчитывается по скорости самого узкого участка балки (участка, на котором расположена труба), то коэффициент теплопередачи 3-го и последующих рядов труб, независимо от расстояния между трубами, может быть определен по уравнению(6.49).Количество коэффициентов сажи зависит от типа балки. В Re, в обоих типах трубных Пучков 103= 0,56, n = 0,5. Для 103, балка коридора= 0.22, n = 0.65, шахматная доска C = 0.4, n = 0.6. Коэффициент теплопередачи 1-й и 2-й колонн рассчитывается из коэффициента теплопередачи 3-й колонны. Прохода трубы устройства, если: a₃=0. 6a₃; a₃=0. 9a₃; трубы шахматных массивов: ax =0. 6a₃; а,=0. 7а.

Если направление скорости потока равно оси трубы и угол φ 90°, то коэффициент теплопередачи, рассчитанный по уравнению (6.49), должен быть скорректирован с поправкой е*. Характер теплопередачи зависит от формы поперечного сечения поперечно обтекаемого тела и направления тела относительно набегающего потока.

Смотрите также:

Теплоотдача пластины при ламинарном пограничном слое. Решение на основе теории теплового пограничного слоя Физические основы процесса теплоотдачи в трубах и каналах
Теплоотдача пластины при турбулентном пограничном слое Аналитический метод расчета теплоотдачи в трубе