传热学论文(作业)

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传热学结课论文

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传热学在高新技术领域中的应用摘要: 热传递现象无时无处不在它的影响几乎遍及现代所有的工业部门也渗透到农业、林业等许多技术部门中。

本文介绍了航空航天、核能、微电子、材料、生物医学工程、环境工程、新能源以及农业工程等诸多高新技术领域在不同程度上应用传热研究的最新成果。

可以说除了极个别的情况以外,很难发现一个行业、部门或者工业过程和传热完全没有任何关系。

不仅传统工业领域,像能源动力、冶金、化工、交通、建筑建材、机械以及食品、轻工、纺织、医药等要用到许多传热学的有关知识而且诸如航空航天、核能、微电子、材料、生物医学工程、环境工程、新能源以及农业工程等很多高新技术领域也都在不同程度上有赖于应用传热研究的最新成果,并涌现出像相变与多相流传热、(超)低温传热、微尺度传热、生物传热等许多交叉分支学科。

在某些环节上,传热技术及相关材料设备的研制开发甚至成为整个系统成败的关键因素。

前言通过对传热学这门课程的学习,了解了传热的基本知识和理论。

发现传热学是一门基础学科应用非常广泛,它会解决许许多多的实际问题更是与机械制造这门学科息息相关。

传热学是研究由温度差异引起的热量传递过程的科学。

传热现象在我们的日常生活中司空见惯。

早在人类文明之初人们就学会了烧火取暖。

随着工业革命的到来,蒸汽机、内燃机等热动力机械相继出现,传热研究更是得到了飞速的发展,被广泛地应用于工农业生产与人们的日常生活之中。

当今世界国与国之间的竞争是经济竞争,而伴随着经济的高速发展也带来了资源、人口与环境等重大国际问题。

传热学在促进经薪发展和加强环境保护方面起着举足轻重的作用。

20世纪以前传热学是作为物理热学的一部分而逐步发展起来的。

20世纪以后,传热学作为一门独立的技术学科获得迅速发展,越来越多地与热力学、流体力学、燃烧学、电磁学和机械工程学等一些学科相互渗透,形成多相传热、非牛顿流体传热、燃烧传热、等离子体传热和数值计算传热等许多重要分支。

现在,机械工程仍不断地向传热学提出大量新的课题。

【2017年整理】传热学论文_参考书《强化对流传热》

【2017年整理】传热学论文_参考书《强化对流传热》

对流传热优化——场协同提纲:1)强化传热技术的重要性环境问题→节约能源→强化传热技术2)强化对流传热的途径①提高雷诺数:增加流速,减小通道直径等②提高普朗特数:增加流体比热容或黏性③在速度温度梯度一定时减小夹角,使积分I增大3)场协同的概念对流传热中速度场与热流场的相互配合能使无因次流动当量热源强度提高,从而强化换热4)场协同理论在换热器中的应用将场协同理论应用于换热器,从换热器中换热介质温度场相互配合的整体来考虑,在工程应用方面有重要意义。

一、强化传热技术的重要性进入21世纪的人类正面临能源与环境两大挑战。

我国有13亿多人口,是世界上最大的发展中国家,同时,我国的能源资源短缺,人均能源资源就更加不足,优质能源严重匮乏(我国的人均煤炭可采储量为世界人均水平的54%,人均石油剩余可采储量仅为世界人均水平的8%)。

因此,在未来的经济发展过程中,节能将一直作为我国国民经济可持续发展的基本国策,节能和提高能源使用效率将显得尤为重要。

在能源的利用过程中,80%以上的能源都需要通过传热过程和通过换热器来实现。

可见,发展并采用高效节能的传热强化技术对节能具有十分重要的意义。

因此,从节能的角度考虑,需要在理论指导下研发高效节能的强化传热技术,对生活中最常见的对流传热来说,就是要研发同功耗条件下换热显著强化的新型强化换热理论技术。

12 二、强化对流传热的途径一般来说,要实现强化换热有三方面途径:①提高雷诺数,例如增加流速,缩小通道孔径等,就能使换热增强,这是大家所熟知的;②提高普朗特数,改变流动介质的物理性质,例如增加流体的比热容或黏性,将导致普朗特数的增大,这也是已经清楚的规律;③增加无因次积分值。

无因次积分的物理意义就是在x 处热边界层厚度截面内的无因次热源强度的总和。

可以想象,热源强度越大,换热强度就越高。

这个积分的数值一般与流动、物性因素等有关,也就是说,它是Re 、Pr 的函数,即由于积分的复杂性,我们很难写出积分I 的分析表达式。

传热学小论文

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低温辐射采暖散热量的分析与计算摘要:低温热水地板辐射采暖地面散热量计算是一个涉及复杂几何尺寸、复杂边界条件下的复合传热问题,本文用有限单元法对非线性边界条件下各种地面层材料与尺寸地板板体中发生的多介质二维导热问题做了数值解,给出并讨论了地面层材质与厚度、管间距、管径、水温及室温等因素对地面散热量影响的定量关系。

关键词:地板辐射采暖对流换热辐射换热有限单元法1、计算过程的说明通常地板采暖的板体结构与外部条件如图1所示,计算中做了如下近似与假定:地板板体内导热是二维问题;板体内各层材料是均质恒物性,相互紧密接触,忽略接触热阻;忽略塑料管的导热热阻;用供回水平均温度代替实际水温;管下部绝热层热阻为无穷大。

图1地板板体与外部条件图图2 传热计算单元1-地面层;2-找平层;3-填充层;4-保温层;qd-对流换热;qf-辐射换热基于上述假定,数值模拟的最小单元如图2所示,单元中下边界为绝热层绝热,左边界与右边界分析为管中心垂直面与两管之间的中线,由于对称关系,这两个边界也都为绝热边界条件。

为追求数值解尽量精确,本文的计算有下述两个特点;(1)对各种影响因素的变化进行了更全面的计算在上述假定的基础上,影响地面向房间发热量的因素可归结为如下五项:a)水温,b)管径,c)管间距,d)地面层构造,构在地面层各种填充材料的尺寸与导热系数。

本文的计算容许上述影响因素在合理的范围内任意变化。

特别是实际中可能遇到的各种地面层材质与尺寸均列入了计算范围。

参数的取值范围列于表1。

(2)对地板上表面与房间的传热即计算单元上表面的边界条件进行了尽可能精确的处理地板上表面以对流与辐射两种方式向房间传热,因此计算单元上表面的边界条件为:式中右端第一项为对流换热量,第二项为辐射换热量,两项相对于温差的变化都是非线性的,特别是辐射换热为高度非线性,而且地表面温度在水平方向上是变化的。

2 、计算结果本文给出反映各影响因素与散热量关系图,如图1--4所示.图1 热流密度与水温的关系(s=100mm, 图2 热流密度与管间距之间的关系(tp=45℃,tn=18℃,δ1=50mm, 地面层为大理石) d=16mm, δ2=50mm, 地面层为大理石)图3 热流密度与填充度的关系(tn=18℃,s=50mm, d=16mm, tp=45℃) 图4 热流密度与管径的关系(tn=18℃,s=50mm, 地面层为木质地板δ1=50mm)3、结束语:低温地板辐射供暖系统与传统的散热器供暖方式相比,有很多的优越性,其舒适、卫生不占空间,节能、低噪音、便于分户计量等优点,被广大消费者认可。

高等传热学论文-传热学的应用及最新进展—多相表面的沸腾换热

高等传热学论文-传热学的应用及最新进展—多相表面的沸腾换热

传热学的应用及最新进展—多相表面的沸腾换热Xx xx(长沙 410083)摘要:多相系统及过程中存在很多不同的界面,这些界面(气体、液体、固体)彼此依赖、融合,形成多相表面。

相之间的稳定边界企图通过界面自由能值来改变其界面面积,沸腾传热是多相表面传热的很重要部分。

沸腾传热技术被广泛应用于热能动力、核电、地热能、太阳能、石油化工、食品及低温工程等传统工业领域以及空间技术和微电子散热等高新技术领域。

强化沸腾关键技术的突破可有效提高能源利用率和解决狭小空间内高热流密度的散热难题。

纳米多孔铜表面具有高比表面积、优异的热导率、良好的浸润性以及极高的潜在汽泡核心密度,是极具前景的强化沸腾传热表面。

本文详细地介绍了多相表面的沸腾传热以及其在一些领域的相关应用。

关键词:多相界面;沸腾换热;汽泡;EHD中图分类号:文献标识码:文章编号:The application of heat transfer and the latestprogress—The boiling heat transfer with multiphase interfacesJIANG Tao(Central south university institute of science and engineering energy ,Changsha410083)Abstract:In multiphase systems and processes, many different interfaces can exist, depending upon which state( gas, liquid, or solid) is finely dispersed in another.The stable boundary demarcating this region tends to alter the interface area by virtue of its interfacial free energy, The boiling heat transfer is the most important part of multiphase interfaces heat transfer.Boiling heat transfer technology is widely used in traditional industrial areas, likethermal power, nuclear engineering, solar energy, chemical, food engineering and cryogenic engineering, as well as space technology and microelectronics cooling. The development of boiling enhancement technology can improve heat transfer efficiency and provide a solution for the heat dispersing problem in small space with high heat flux. The nanoporous copper surface with high specific surface area, excellent thermal conductivity, good wettability as well as a high density of potential bubble nucleate sites, is a promising heating wall for enhancing boiling heat transfer.Key words:multiphase interfaces;boiling heat transfer;steam bubble;EHD0 引言沸腾传热因在较小的过热度条件下可以获得极大的传热系数,在过去 80 余年的时间内一直是研究的热点。

传热学 小论文

传热学 小论文

加固笔记本电脑热管设计分析及优化安全工程(单)1001班,摘要:随着电脑应用的日益宽泛,特别是在野外,电脑需要具备抵抗恶劣环境、防水、便于携带等特点,针对这种情况,该文提出加固笔记本电脑,分析全密封笔记本电脑的“热设计”问题和CPU、南/北桥等芯片的功耗所带来的散热问题。

针对这些问题,该文通过仿真软件进行先期的分析验证,并提出优化方案。

关键词:热设计;热管;鳍片;优化Analysis and Optimization of Rugged Laptop C omputer’sThermal DesignLiuzhiyongSafety Engineering (Single) 1001 Class,1003030107Abstract: As the usage of computer becomes more and more popular, especially in the open—air,rugged laptop computer has become the best choice that could satisfy requirements,such as severe environment proofing,water-proofing,portable(easy to carry)and so on.As regards to the completely sealed laptop computer,therma1 design is mentioned。

the issue of heat dissipation brought by the power dissipation caused by the CPU,south/north bridge and so on always trouble structural designers.This paper refers to the thermal design of rugged laptop computer by way of conducting pre—analyzing and Verifying with Simulation software,and proposes corresponding optimization.Key words:thermal design;heat pipe;fin;optimization.0 引言对于特殊工作环境下的电子产品,设备中的金属材料极易受到破坏腐蚀,非金属材料也易老化、失效,导致元器件性能下降,甚至造成电气短路,严重影响设备的性能、使用寿命。

传热学小论文

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传热学小论文——关于密闭寝室内电风扇散热及寝室升温问题的探究姓名:林新靖班级:能动四班学号:2009302650096指导老师:熊扬恒题目要求:一个学生早晨离开宿舍之前将一个功率为30W的电风扇打开,并将窗户紧闭之后关门离开。

学生离开房间时房内温度为20度,房外环境温度为25度。

房间的长、宽、高分别为5m,3m,2.5m,窗户面积0.5*0.5m2。

10小时后,宿舍的室温为多少?问题分析:宿舍升高的温度所需要的能量来自于电风扇所产生的热能与太阳的辐射能,在这个过程中宿舍本身又向外界散发热量,故要得出宿舍升高的温度就要求出电风扇在这段时间所散发出的热量、太阳光照射下给宿舍带来的热量以及这个过程中宿舍想外界散发的热量。

电风扇的功率为30W,然而这30W中不全部由电能转化为热能,还有一部分转化为机械能,带动室内空气流动,这部分所需要的能量不多且难以得知,故假设电风扇30W的功率都拿来发热。

另一个主要热源是太阳辐射,题干中早晨室外温度为25℃,可以推算出当时的季节为初夏,设该宿舍位于武汉且朝向为南。

查阅资料可初步得出太阳的辐射情况:表1 武汉夏季太阳辐射强度表【W\m2】城市朝向6点7点点8 9点10点11点12点武汉S 17 47 76 125 207 261 280城市朝向13点14点15点16点17点18点武汉S 261 207 125 76 47 17 根据表格计算可得:太阳从早晨6点到傍晚6点的辐射总量为1746 W\m2,则太阳白昼的平均辐射能力为145.5W\m2。

离开房间的热量主要通过天花板、墙体、地板以及门窗的热传导以及热对流的方式向外散失。

由于开始时寝室温度低于室外温度,这段时间可视为未散发热量,同时由于太阳辐射以及电风扇共同作用,这段时间较短,室外向室内传递的热量可忽略不计。

由于天花板、地板、门窗等介质的热传导系数都不同,且面积、形状、厚度都不一样,计算起来相当困难,故将房间简单视为由红砖构成的壁厚为0.2m的3m×5m×2.5m的一个密闭空间。

传热学论文

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传热学与机械制造天津工业大学机械工程学院孟祥全1331037008摘要自18世纪30年代发明近代动力机械以来,人类的生产力出现了质的飞跃,生产水平跨上了一个个新的台阶。

随后的蒸汽轮机、内燃机乃至燃气轮机的陆续应用则更使能源的转换和利用技术达到了前所未有的崭新阶段,这个进程至今仍在继续当中。

传热学是研究热量传递规律的一门学科,传热学与机械学科联系紧密[1]。

传热学科的建立与发展、不断完善和提高是与上述过程相伴而行的。

热传递现象更是无时无处不在,它的影响几乎遍及所有的工业部门,也渗透到农业、林业等许多技术部门中。

航空航天、核能、微电子、材料、生物医学工程、环境工程、新能源以及农业工程等诸多高新技术领域都在不同程度上应用传热研究的最新成果。

关键词热传递;传热学;机械领域;发展趋势1 传热学1.1 传热学的概念通常被称为热科学的工程领域包括热力学和传热学。

传热学的作用是利用可以预测能量传递速率的一些定律去补充热力学分析,因后者只讨论在平衡状态下的系统。

这些附加的定律是以3种基本的传热方式为基础的,即导热、对流和辐射。

传热学是研究不同温度的物体或同一物体的不同部分之间热量传递规律的学科。

传热不仅是常见的自然现象,而且广泛存在于工程技术领域。

例如,提高锅炉的蒸汽产量,防止燃气轮机燃烧室过热、减小内燃机气缸和曲轴的热应力、确定换热器的传热面积和控制热加工时零件的变形等,都是典型的传热学问[2]。

1.2 传热学的形成与发展传热学作为学科形成于19世纪。

在热对流方面,英国科学家牛顿于1701年在估算烧红铁棒的温度时,提出了被后人称为牛顿冷却定律的数学表达式,不过它并没有揭示出对流换热的机理。

对流换热的真正发展是19世纪末叶以后的事情;1904年德国物理学家普朗特的边界层理论和1915年努塞尔的因次分析,为从理论和实验上正确理解和定量研究对流换热奠定了基础;1929年,施密特指出了传质与传热的类同之处;在热传导方面,法国物理学家毕奥于1804年得出的平壁导热实验结果是导热定律的最早表述。

传热学小论文

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计算机CPU热管散热器换热性能研究摘要:电子计算机的集成化发展对CPU散热器传热性能提出了新的要求,散热器表面最高温度和表面均温性是保证CPU正常运行的重要参数。

本文运用ANSYS软件对CPU热管式散热器和普通翅片散热器进行计算,对二者稳态温度场分布和不同功率下散热器中心点温度变化进行了分析比较,计算结果表明,在稳定状态时,热管式散热器比普通翅片散热器具有更好的热传导性能和表面均温性;在CPU高功率工作(50W)时,普通翅片散热器无法满足换热要求,而热管式散热器仍可达到良好换热效果。

搭建实验台对热管式散热器表面温度进行了测定,实验测试数据与模拟计算数据基本吻合,证明了数值模型的正确性和可行性。

本研究对于计算机CPU散热器传热性能分析及其优化设计具有一定指导意义。

关键词:CPU;热管散热器,翅片散热器,传热性能引言近年来,随着电子工业的迅猛发展,各种电子设备也越来越向高频、高集成化发展,从而导致其发热量逐年增加。

同时,由于使用了以集成电路和大规模集成电路的小型化部件,趋向于高密度装配,因而单位容积的发热量逐年增大。

一个最典型的例子就是电子计算机芯片近年来的发展。

为了保证电脑CPU正常运行,需要使内装电子元件维持在一定温度范围内运转。

这是因为电子元件的性能对温度非常敏感,温度过高或过低,元件性能将显著下降,不能稳定工作,从而也将影响到整个系统的可靠运行。

当今电子产品的热设计中,由于热流量的不断提高,仅采用标准的翅片式散热片很难满足要求。

热管由于其导热性能好,热阻小,可将热量稳定地由一处传递到另一处,故通过热管将热量由小空间处传递到一定距离外的相对大空间里的散热片上,可利用空气自然对流的方式达到电子产品换热的目的。

基于上述分析,本文分别建立了热管式散热器与普通翅片散热器几何模型,利用ANSYS软件进行热特性比较分析,模拟计算出稳态温度场分布,以及不同功率下CPU中心点的传热特性,并对计算结果进行了实验验证。

传热学在日光温室中的应用论文

传热学在日光温室中的应用论文

传热学在日光温室中的应用李雪 20106324王婷 20106234施慧中 20106175顾倩玶 20106320黄美鹃 20106195浅析传热学在日光温室中的应用【摘要】为了更深层的理解传热学在实际方面的应用,结合目前节能发展趋势,我们选择通过对日光温室大棚的结构和性能,在室内土壤、覆盖物材料以及保温蓄热墙体三方面,使用传热学进行简要的分析。

【关键词】日光温室大棚土壤覆盖物材料墙体保温蓄热传热系数随着可持续发展观的提出,节能减排也开始引起了人们广泛的关注,而节能减排在农业中的一大体现即为温室大棚。

近年来温室产业在我国发展迅速,已成为现代农业生产发展的生长点和助推器,是现代农业的代表模式和发展方向。

日光温室产业作为我国设施农业产业中的主体,已开始成为农业种植业中利益最高的产业。

它为解决长期困扰我国北方地区冬季的蔬菜淡季供应、增加农民收入、节约能源、安置就业、避免温室加温造成的环境污染、稳定社会等均做出了历史性贡献。

如何建造新型的日光温室大棚,营造良好的室内环境显得尤为重要。

为此我们对土壤、材料覆盖物、墙体进行如下分析:1 土壤1.1 土壤保温的必要性土壤作为作物生长的环境条件,在农业生产中起着至关重要的作用,它由大小不等的微细土粒堆积成,固体颗粒之间有各种不同的空隙,并且土壤也不是单一物质,土壤实际上是由气(空气)、液(水)、固(矿物质、有机质)三相物质组成。

这三相物质的传热系数不同,而土壤除了给作物提供营养、水分以外,土壤温度对作物的生长也有重要的作用,因此,调节土壤结构,即调节三相物质比例,会使之更适合作物生长。

1.2 影响土壤温度的因素土壤温度是经常变化的, 不仅在一年之内随季节的变迁而变化, 甚至在一天之内也有明显的差异。

在同一时间内, 上下层的土壤温度也不相同。

土壤热的主要来源是太阳, 太阳通过辐射将热量传递到地面, 土壤得到热量之后, 一部分散失到大气中, 一部分用于土壤水分的蒸发, 还有一部分传向底土, 剩下来的便提高土壤本身的温度。

传热学论文

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污水源热泵系统中换热器内防除污垢的强化传热技术刘超杰(天津商业大学机械工程学院卓热能1201班学号:20121701)摘要:在污水源热泵中,由于污水水质的特殊性,容易导致系统中与污水接触的换热器的堵塞与结垢。

这些因素会大大降低换热效率,增加流动阻力,从而影响着污水源热泵系统的运行效果,这已成为阻碍污水源热泵发展的主要技术障碍之一。

针对该问题,本文介绍了污水源热泵系统中换热器内除垢的工艺及各自的特点,并总结了换热器内防除污设备的原理及应用,实现多途径来强化换热器的换热效果。

关键词:污水源热泵污垢热阻换热器除污技术污水是指生产与生活活动中排放的水的总称,它是一种可再生资源。

污水水温比较恒定,受气候及天气变化的影响小,是一种较为理想的热泵冷热源[1]。

污水源热泵是水源热泵的一种,它将污水作为热泵的热源可充分利用污水中的废热,将污水资源化,是一种可再生能源利用技术[2],具有节能、经济、环保的优势。

污水源热泵系统虽然优势众多,但并不是一个完美的系统,其缺陷主要体现在堵塞、结垢的问题上,这些问题主要集中在污水换热器内[3]。

换热器中污垢的形成不仅增加了污水的流动阻力,更重要的是增大了换热器的热阻,这就势必在设计时要增大换热器面积,不仅增加了设备的初投资,对后期的运行维护也造成影响[3,4]。

而且通过实验发现,污垢热阻的增大,压缩机排气温度、排气压力、压缩比、出口制冷剂焓值都增大,压缩机输入功率也增大,从而影响着污水源热泵系统的运行效果[5]。

因此,解决这些问题将成为污水源热泵系统得到进一步发展和推广的关键。

1、污水产生的结垢问题污水水质较差,水中含有大量污杂物,包括物理性大小尺度污杂物和化学性有机溶解性化合物。

这些特征使得污水源热泵存在以下问题:污水流经管道和设备(换热设备、水泵等)时,在换热表面上易产生积垢,微生物贴附生长形成生物膜,油贴附在换热面上形成油膜,漂浮物和悬浮固形物等堵塞管道和设备的入口,阻塞污水的流动[6]。

化工原理传热论文

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化工原理传热论文引言传热是化工领域一个重要的研究课题,它在工业生产过程中起到至关重要的作用。

传热过程涉及到物质的热量通过传导、对流和辐射等方式从一个物体传递到另一个物体。

了解传热原理对于优化工艺参数、提高能源利用效率以及保障工业生产的安全性都具有重要意义。

本文将介绍传热的基本原理以及在化工领域中的应用。

首先,我们将讨论传热的基本概念,包括传热的方式和传热方程。

然后,我们将介绍一些传热现象的具体示例,如换热器、蒸发器和冷凝器。

最后,我们将讨论一些提高传热效率的方法。

传热的基本概念在化工领域中,传热通常发生在两个物体之间。

传热有三种基本方式:传导、对流和辐射。

传导是指热量通过物质内部的热传递。

在传导中,热量通过物质内部分子间的热振动传递。

传导的速率取决于物质的热导率和温度梯度。

对流是指热量通过流体的传递。

在对流中,热量通过流体的运动和分子的碰撞来传递。

对流的速率取决于流体的速度、流体的热导率和表面温度的差距。

辐射是指热量通过电磁辐射的方式传递,不需要介质。

辐射的速率取决于物体的温度和表面特性。

传热方程描述了传热的速率。

对于传导,传热方程可以写为:$$ Q = -\\lambda \\frac{{\\delta T}}{{\\delta x}} \\cdot A $$其中,Q是传热速率,$\\lambda$是物质的热导率,$\\frac{{\\deltaT}}{{\\delta x}}$是温度梯度,A是传热截面积。

对于对流,传热方程可以写为:$$ Q = h \\cdot A \\cdot \\Delta T $$其中,Q是传热速率,ℎ是传热系数,A是传热面积,$\\Delta T$是表面温度差。

对于辐射,传热方程可以写为:$$ Q = \\sigma \\cdot \\varepsilon \\cdot A \\cdot (T_1^4 - T_2^4) $$其中,Q是传热速率,$\\sigma$是斯特藩-玻尔兹曼常数,$\\varepsilon$是辐射率,A是传热面积,T1和T2分别是两个物体的温度。

传热学论文

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暖水壶隔热保温技术张泽皓能动一班2012302650011摘要暖水壶通过内胆和瓶嘴处的各种方法减弱了热量传递的三种方式,使得暖水壶的保温效果十分良好。

关键词:暖水壶,热传导,热对流,热辐射一、引言暖水壶是我们日常生活中最为常见的物品之一,可以说家家都有。

每次烧完热水就倒入暖水壶,等到想喝热水的时候再倒出来,尤其是在冬天时,外面寒风嗖嗖,手里的水依旧是热气腾腾,既可以捂手,喝起来更是暖心暖胃,极为舒畅。

那么问题来了,为什么倒在普通杯子里的水过一小会就会变凉,而放在暖水壶中的水就可以一直保持原来的温度呢?二、暖水瓶的结构组成1、内胆由内外两个玻璃瓶组合而成。

两者在瓶口处连接成一体,两瓶壁间隙抽成真空以削弱热对流,玻璃瓶壁表2、外壳具有一定的强度,以保护内胆和增加装饰效果。

外壳的材质有镀锡薄钢板、黄铜、合金铝、不锈钢和塑料等,中国还有黑铁皮、竹篾、竹筒、木、搪瓷等。

为使用便利和美观,外壳可作多种造型变化和作多种装饰。

装饰方法包括印色、喷漆、喷花、电镀、喷塑、抛光、刻花、染色等。

三、保暖壶的保温原理我们都学过,热的传递方式有三种,分别是热传导、热辐射和热对流。

那么,只要能在这三个方面进行考虑,减弱传热的速率,那么就可以使热量更多地保留在暖水壶中而不会散发到空气中去,水也就能保持住原有的温度。

首先,就是暖水壶的内胆。

上文也提到过暖水壶的内胆是用两个表面涂满水银的玻璃瓶组装而成,这句话有三个关键词,分别是“两个”,“水银”和“玻璃瓶”。

先说“两个”,暖水壶采用两个玻璃瓶的原因是为了减弱热对流。

我们知道,热热对流是需要介质的,暖水壶采用两个玻璃瓶,将他们里外套在一起,并抽空他们之间的空气,那么没有了空气这一介质,内层玻璃瓶内的热量就无法传到外层玻璃瓶,外玻璃瓶的热量也无法传递到被玻璃瓶。

这样就大幅削弱了热对流所传递的热量。

再说“水银”,由热辐射的公式1= Qr / Q + Qa / Q + Qd/ Q=r+a+d可知,物体反射率越高,吸收的热辐射越少,物体反射率越低,吸收的热辐射也就越多。

传热学xiao论文

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传热学xiao论文表面张力对膜状凝结换热影响研究摘要对圆管内膜状凝结换热过程进行了理论分析,探讨了重力、表面张力梯度引起的Marangoni 力以及气液界面剪切力对凝结换热Nusselt 数的影响。

建立了含有凝结液膜的物理模型和基于边界层方程组的数学模型,应用相似理论进行了无量纲变换。

结果表明,表面张力梯度对凝结换热过程的影响不可忽略,梯度越大,液膜越薄,Nu 数越大,换热越好。

关键词 Marangoni 效应;膜状凝结;圆管;数值模拟;传热The Effect Of the Interfacial Force To the CondensationAbstract This paper investigated the heat transfer process in the circular pipe and then analysed the effect of the gravity, the shearing force at the gas-liquid interface and the marangoni strength caused by the surface tension on the Nusselt num-bler. In this paper ,both physical model which include the condensation fluid film and mathematical model based on the boundary layer equation were founded and then transformed to a non-dimensional form by applying the similarity theory. The results showed that the effect of the surface tension gradient on the condensed heat process can not be ignored, The greater the gradient was ,the thinner the liquid film was; the bigger the Nu number was,the better the effect of the heat transfer was.Key words Marangoni effect; film condensation,the circular pipe,numerical simulation,heat transfer0 引言进入20世纪80年代以后,随着工程技术的进步,凝结换热现象出现了一些新的情况。

传热学论文——精选推荐

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提高冷凝器的工作效率李东消防工程1001班,1003040118摘要:通过对冷凝器的工作原理的分析以及对各个环节的换热方式的分析与计算来研究影响冷凝器工作效率的因素,从而来研究提高冷凝器工作效率的方法。

其中涉及到传热学的三种方式,即热传导、对流传热、辐射传热,本文着重对每种方式的概念、特征、热量计算进行探究,然后提出相应的提高冷凝器工作效率的方法。

关键字:冷凝器;工作原理;节能改进Improve the working efficiency of the condenserLi Dongfire protection engineering1001,1003040118Abstract:Through the analysis of the working principle of condenser and the mode of each link of the heat transfer analysis and calculation to study the factors that influence working efficiency of the condenser, and to study the method enhances the working efficiency of the condenser. Which involved three ways of heat transfer, heat conduction, convection heat transfer and radiation heat transfer, this paper focuses on the concept, characteristics, mode of each heat calculation, and then put forward the corresponding method of improved efficiency of the condenser.Key W ords: condenser; working principle;energy efficiency improveerments一·引言:能源在国民经济中具有重要的战略地位。

传热学论文

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传热学与应一、什么是传热热和冷是人们熟知的一对矛盾过程,凡是有温度差存在的地方,就有热量自发地从温度较高的区域或物体传递到温度较低的区域或物体,这样热量(能量)传递的过程成为传热,“传热学”是一门研究由于温度差引起的能量传递过程规律及具体应用的学科,也包括热量传递同时可能出现形式之间转化的更复杂的过程(如:高速气流对固体表面的“气动加热”效应、电机的通电发热等)。

二、传热学的研究对象不同科学技术领域需要解决的传热问题很不相同。

例如,热工和化工技术人员在评价锅炉、换热器和化学反应设备大小、能力、技术经济指标时,必须进行详尽的传热分析,比如加热、蒸发、冷却,一些高温下的工作部件(汽轮机叶片和燃烧室壁等)能不能再设计工况下长期稳定运行,不仅取决于材料结构的冷却性能是否可靠,还需重视热应力引起的形变等研究。

许多新兴技术装备,例如原子反应堆堆芯、大功率火箭喷管、精密电子器件等等,需要设计成功,就必须严格控制传热情况,维持合理的工作温度以保障各个部件可靠工作;气象科学家需要研究地面(包括江河湖泊)与天空之间的传热过程,以取得准确的天气预报所需的资料;建筑部门会遇到建筑空调的设计中需要计算建筑维护结构的热(冷)负荷,需知道其热(冷)负荷的大小,才能采取相应的措施,供给一定的冷量或热量,以满足室内湿、温度的要求,热力管道的热量损失,燃气燃烧时的火焰辐射,大型混凝土浇灌过程中出现热应力等技术问题。

三、传热学得研究方法把形形色色的实际传热过程解剖为导热、对流换热和热辐射这三种基本方式之间的并联、串接或更复杂的具体组合来处理。

和其他技术科学一样,需要作出适当的假定和理想化条件,要完全确切地描写实际现象的一切方面是不可能的,因此去除某些次要方面,作近似化处理,是基本问题解决而又保证其准确性,例如:传热介质常被看作是连续性介质,它的热舞性参数在数值上往往随温度改变,选择适宜的平均值取作常量,使计算大为简化,当然解决实际工程技术问题时,需要从事设计和运行改进的科技人员具有一定的工作经验和细致考虑问题的能力。

传热学论文:笔记本电脑散热情况的研究

传热学论文:笔记本电脑散热情况的研究
实验须在 CPU 满载运行时保证其达到临 界温度(主板锁频前达到的最高温度,大约 为 90℃),同时通过计算机主板自带的监控 系统测量 CPU 功率计算发热功效。同时测量 散热孔外侧 1.0cm 处空气流速、空气温度与 湿度,进而计算出散热量。测量持续 30s, 记录设备与软件自带的平均值项。发热与散 热相比较,分析此散热系统是否能够支持计 算机系统硬件的满载运行。
b tbV cpaT ataV cpv T (2)
式中φb 为散热系统导热量,ρtb 为出口 温度对应的干空气密度,取 1.157kg/m3,V 表 示出风口送风量由式(3)确定,cpa 为空气等 压比热容,取 1.004kJ/(kg K),ata 为室温 下的空气绝对湿度由(4)确定,cpv 表示水蒸 气定压比热容,取 1864kJ/(kg K)。
5 优化笔记本电脑散热的几点建议
1. 增加散热模组 笔记本电脑空间虽然有限,但由于 硬盘、光驱以及现有散热风扇的影 响,其厚度均未能充分利用,机箱 内部还有一些可供利用的空间增加 散热模组来强化散热。
2. 采用合适的热管 热管作为散热系统的核心部件,是 决定散热效果的最主要因素。目前 本机采用的是单芯热管,可以考虑 将其加粗升级为多芯热管,以强化 传热。
Keywords Notebook PC; Heat dispatch; Heat pipe
★Chongqing University, Chongqing, China
0 引言
笔记本电脑拥有高度紧凑的结构,在有 限空间内集中布置了 CPU、GPU、内存、硬盘、 网卡、各种端口等多种硬件设施。本就捉襟 见肘的空间在布置了如此众多的配件后,留 给散热的空间更加紧缺。虽然笔记本电脑 CPU 与 GPU 等主要计算器均采用了低压低功 耗的型号,但随着时代发展以及需求变化, 笔记本电脑上配备的 CPU 也开始出现与台式 机相同的型号。例如本次试验采用的华硕

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生物传热学及其医学应用林昆 200803736摘要: 生物传热学主要研究人体传热特性和传热机理。

由于临床热科学和热诊断技术显示出巨大的医用价值,所以开展生物传热学的研究具有重要意义。

本文将重点概述生物传热学在医学领域的应用:介绍当前常用的传热模型及采用的研究手段;对各种方法的优缺点进行综述,指出其中有待解决的问题和解决途径;最后展望生物传热在医学应用方面的发展前景。

关键词:生物传热;血液灌注;无损测量; Pennes 方程一 生物传热模型在临床诊断和治疗中,体内温度的分布预测与控制是至关重要的,要预测甚至控制体内的温度分布,首先必须实现对体内温度场的数学描述,这就是所谓的预测和控制模型。

应用最广泛的模型方法就是根据连续介质假设,将质量守恒、动量守恒和能量守恒等基本物理定律应用于生物机体的任一微元体,结合体现各种质能迁移规律的本构方程,导出生物传热传质方程。

这些方程通常表现为一组偏微分方程,在一定的初边值条件下求解体内温度分布。

但目前在理论和实验上尚不能完全了解机体各个部分所有相关的物理性质,另外对代谢热的定量研究尚不能满足实际的应用要求。

因此,在实际研究中采用的是简化模型,如假定毛细渗流区静脉血与当地机体温度相等的Pennes 模型,将血流作用归入导热的Weinbaum 各向异性介质模型,以及将人体组织看作孔介质的多孔体模型[1]。

(一) Pennes 模型[2]Pennes 方程第一次将生物组织的传热问题与一般工程材料的传热问题从根本上区别开来,其形式为:()b m T c K T Q Q tρ∂=∆∆++∂ 其中:血流项与()b b b b v Q W C T T =-一般固体热传导不同,它反映了出入控制体的血流所传输的热量,而源项m Q (代谢率项)则反映了局部代谢引起的化学能向热能的转变。

该模型能较为真实地反映生物体的传热规律,而且只用两个与血液有关的参数即体积血液灌注率和局部动脉血温度来描述结果,计算过程简单,因而Pennes 模型应用最为广泛。

传热学论文(最新进展)

传热学论文(最新进展)

传热学的最新进展通过对传热学这门课程的学习,我了解了一些传热的基本知识和理论。

发现传热学是一门基础学科应用非常广泛,它会解决许许多多的实际问题,在课外的时间查找资料,对传热学这门课程有了新的印象。

传热学是研究由温差引起的热量传递规律的科学。

凡是有温度差的地方,就有热量自发的从高温物体向低温物体,或从物体的高温部分传向低温部分。

热量传递有三种基本方式,即导热、对流和热辐射。

由于自然界和生产技术中几乎到处存在着温度差,所以热量传递就成为自然界和生产技术中的一种非常普遍的现象。

传热学在生产技术领域中的应用十分的广泛,在能源动力,化工制药,材料冶金、机械制造、建筑工程、环境保护等部门存在着大量的热量传递问题,而且还常常起着关键作用。

现代科学技术突飞猛进,传热学的工程应用研究也已跨越传统的能源动力,工艺过程节能的范畴,在材料的制备和加工、航天技术的发展、信息器件的温控、生物技术、医学、环境净化与生态维护、以及农业工程化、军备现代化等不同领域都有所牵涉。

特别是高技术的迅猛发展,正面临着温度场、速度场、浓度场、电磁场、光场、声场、化学势场等各种场相互耦合下的热量传递过程和温度控制,从而使传热学迅速发展为当今技术科学中了解各种热物理现象和创新相应技术的重要基础学科。

现就以下几个方面的传热学最新研究动态作简要的介绍。

一是多孔介质传热传质的研究,多孔介质是指内部含有许多空隙的固体材料。

这些空隙大多数是相互连通的,在这些空隙中可以充有液体或气体或气液两相。

从总体上来看,多孔介质是多相介质共存的一种组合系统。

若从任一相来看,其它相就弥散在其中,故又称多孔介质为弥散介质。

另外,由于空隙的联通性,可使处于多孔介质一端的流体,经空隙渗流到多孔介质的另一端,故又称为渗透性介质。

在许多工程技术应用领域,都要涉及这种带有众多空隙的固体中的热量传递问题,例如土壤和某些建筑材料中的传热问题,它涉及到水文、地质、石油勘探与开采、地热利用、建筑等工程技术问题;在化工生产中也常常温到多孔介质巾的传热传质问题;近代多孔结构已应用于强化沸腾换热、热管、火箭壁面、核反应堆蕊及高温电子器件的冷却或绝热;还须指出的是,它还涉及到生物、食品、医疗等领域。

传热学论文

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传热学及其在工业上的应用周浪峰200803878 装备10802班摘要:本文首先从传热学的基本概念出发,讲述了传热学的三种基本方式及各自特点。

传热学的普适性不仅表现为在能源动力、石油、冶金、化工、交通、建筑建材、机械、食品、轻工、纺织、医药等传统工业部门中,而且传热学的理论和技术在生产、科学研究等领域也得到了广泛的应用。

传热学理论的应用解决了决定这些部门生产过程的热工艺技术,对一些关键技术的解决起了重要的甚至是决定性的作用。

关键词:传热,热采技术,传热技术首先我们来对传热学作一个概念上的了解。

热量在温度差作用下从一个物体传递至另外一个物体,或者在同一物体的各个部分之间进行传递的过程称为传热。

将传热进行分类的一个基本原则是按照热量传递的不同机理,即热量以何种方式或何种运动形式进行传递。

经过大量归纳总结,人们发现按传热的不同机理,可将传热划分成三种基本方式:热传导、热对流和热辐射。

当物体内有温度差或两个不同温度的物体接触时,在物体各部分之间不发生相对位移的情况下,物质微粒(分子、原子或自由电子)的热运动传递了热量,这种现象被称为热传导,简称导热。

流体中,温度不同的各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程叫热对流。

流体各部分之间由于密度差而引起的相对运动称为自然对流;而由于机械(泵或风机等)的作用或其它压差而引起的相对运动称为强迫对流(或受迫对流)。

物体通过电磁波传递能量的过程称为辐射。

物体会因各种原因发出辐射能。

由于热的原因,物体的内能转化成电磁波的能量而进行的辐射过程称为热辐射【1】。

实际传热过程一般都不是单一的传热方式,如火焰对炉壁的传热,就是辐射、对流和传导的综合,而不同的传热方式则遵循不同的传热规律。

为了分析方便,人们在传热研究中把三种传热方式分解开来,然后再加以综合。

热科学的工程领域包括热力学和传热学.传热学的作用是利用可以预测能量传递速率的一些定律去补充热力学分析,因后裔只讨论在平衡状态下的系统.这些附加的定律是以三种基本的传热方式为基础的,即导热、对流和辐射。

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