化工原理第四章第一节讲稿.pdfVIP

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一、传热在化工中的应用

第四章二、热源和冷源

三、传热的三种基本方式

传热

四、两种流体热交换的基

本方式

第一节五、典型的间壁式换热器

概述及其传热过程

六、传热速率与热通量

2020/12/4

一、传热在化工生产中的应用

传热:就是热的传递,是自然界和工程技术领域中极普遍的

一种传递过程。

1、化工与传热

1)绝大多数化学反应过程都要求在一定的温度下进行,为了

使物料达到并保持指定的温度,就要预先对物料进行加热

或冷却,并在过程中及时取出放出的热量或补充需要吸收

的热量。

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2)一些单元操作过程,例如蒸发、蒸馏、干燥等,需要按

一定的速率向设备输入或输出热量。3

)在高温或低温下操作的设备,要求保温,以减少它们和

外界传热。

4)对于废热也需合理的利用与回收。

2、化工生产中传热过程的两种情况

1强化传热:各种换热设备中的传热。

2削弱传热:如对设备和管道的保温,以减少热损失

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二、热源和冷源

1、热源

1电热:特点是加热能达到的温度范围广,而且便于控制,

使用方便,比较清洁。但费用比较高。

2饱和水蒸气:

优点:饱和水蒸气的冷凝温度和压强有一一对应的关系,

调节饱和水蒸汽的压强就可以控制加热温度,使用方便,

而且饱和蒸汽冷凝过程的传热速率快。

缺点:饱和水蒸气冷凝传热能达到的温度受压强的限制。

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3)烟道气

烟道气的温度可达700℃以上,可以将物料加热到比较高

的温度。

缺点:传热速度慢,温度不易控制。

4)高温载热体:

优点:沸点高(饱和蒸汽压低),化学性质稳定。

2、冷源

一般采用水、空气和冷冻盐水等作为冷源。

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三、传热的三种基本方式

1、热传导

热量从物体温度较高的部分传递到温度较低的部分或

者传递到与之相接触的温度、较低的另一物体的过程称为

热传导,简称导热。

特点:物质间没有宏观位移,只发生在静止物质内的一种

传热方式。

微观机理因物态而异

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2、热对流

流体中质点发生相对位移而引起的热量传递,称为热对流

对流只能发生在流体中。

强制对流用机械能(泵、风机、搅拌等)使流体发生

对流而传热。

自然对流由于流体各部分温度的不均匀分布,形成

密度的差异,在浮升力的作用体发

生对流而传热

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3、辐射

辐射是一种通过电磁波传递能量的过程。物体由于热的原

因而发出辐射能的过程,称为热辐射。

辐射传热,不仅是能量的传递,还伴随着能量形式的转化。

辐射传热不需要任何介质作媒介,可以在真空中。

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四、两种流体热交换的基本方式

1、直接接触式传热

直接接触式传热的特点是冷、热两流体在传热器中以直接

混合的方式进行热量交换,也称混合式换热。

2、蓄热式换热

蓄热式换热器是由热容量较大的蓄热室构成。室中充填耐

火砖作为填料,当冷、热流体

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