对流热阻
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间壁式换热器间壁两侧流体间传热的总热阻()两侧流体的对流传热的热阻及管壁热传导的热阻之和。
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对流传热的热阻主要集中在()。
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当检测试件中存在有对流的可能性时,()因素度可能影响材料的传递系数和热阻。
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流体与固体壁面间对流传热的热阻主要集中在何处?
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流体与壁面进行稳定的强制湍流对流传热,层流内层的热阻比湍流主体的热阻大,故层流内层内的传热比湍流主体内的传热速率小。
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对流传热的热阻主要集中在滞流内层中
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在无相变的对流传热过程中,减少热阻的最有效措施是降低流体湍动程度。
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在换热器中,用饱和蒸汽在换热管外冷凝发热,加热管内流动的空气。总传热系数接近 哪种流体的对流传热系数?壁温接近哪种流体的温度?忽略污垢和管壁热阻。要想增大总传 热系数,应增大哪个流体的对流传热系数?
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计算题:在列管换热器中,两流体进行换热。若已知管内、外流体的平均温度分别为170℃和135℃;管内、外流体的对流传热系数分别为12000W/(m2·℃)及1100W/(m2·℃),管内、外侧污垢热阻分别为0.0002及0.0005m2·℃/W。试估算管壁平均温度。假设管壁热传导热阻可以忽略。
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冷热流体进行热交换时,流体的流动速度越快,对流传热热阻越大。
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若已知对流传热系数为78W/(m2.K),则其单位面积对流传热热阻为多少?
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流量为2000kg/h的某气体在列管式换热器的管程通过,温度由150℃降至80℃;壳程冷却用软水,进口温度为15℃,出口温度为65℃,与气体作逆流流动,两者均处于湍流,已知气体侧的对流传热系数远小于冷却水侧的对流传热系数,管壁热阻、污垢热阻和热损失均可忽略不计,气体的平均比热为1.02 kJ/(kg·K),水的比热为4.17 kJ/(kg·K),不计温度变化对比热的影响。试求:(1)冷却水用量;(2)如进口水温上升为20℃,仍用原设备要达到相同的气体冷却程度,求此时出口水温和冷却水用量。
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在换热器中用冷水冷却煤油。水在直径为φ19×2mm的钢管内流动,水的对流传热系数为3490 W/(m2·K),煤油的对流传热系数为458 W/(m2·K)。换热器使用一段时间后,管壁两侧均产生污垢,煤油侧和水侧的污垢热阻分别为0.000176 m2·K/W和0.00026m2·K/W,管壁的导热系数为45 W/(m·K)。试求 (1)基于管外表面积的总传热系数; (2)产生污垢后热阻增加的百分数。
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Bi 的物理意义是:物体内部导热热阻与表面对流换热热阻的相对大小
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若已知对流传热系数为78W/(m2.K),则其单位面积对流传热热阻为多少?
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任意形状的物体,当Bi>0.1时,物体内部导热热阻可以忽略,表面对流热阻占主导,物体内的温度分布趋于均匀一致——也就是物体可以视为一个集总参数系统, 可以用集总参数法求解。
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45、任意形状的物体,当Bi>0.1时,物体内部导热热阻可以忽略,表面对流热阻占主导,物体内的温度分布趋于均匀一致——也就是物体可以视为一个集总参数系统, 可以用集总参数法求解。
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3、一般过热蒸汽不发生冷凝,热阻集中在 (气相或液相),所以对流系数 (大或小),工业上不作为加热介质。
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单位面积对流传热热阻的表达式为1/h()
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计算题:一列管换热器,管内流体的对流传热系数为100W/(m<sup>2</sup>.℃),管外流体的对流传热系数为2000W/(m<sup>2</sup>.℃),已知两流体均为湍流流动,管内外两侧污垢热阻均为0.00118m<sup>2</sup>.℃/W。忽略管壁热阻。求换热器的传热系数。若管内流体的流量增大一倍,其它条件不变,求传热系数增加了多少?
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流体与固体壁面间的对流传热的热阻主要集中在()。
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9、对流传热的热阻主要集中在滞流内层中。
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Bi是物体内部导热热阻与外部对流热阻之比。
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4、(单选)对于湍流中的对流传热,层流内层的热阻最大,原因是()*
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