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1 前言 ADDIN NE.Bib
当今世界,由于工业,经济的巨大发展,世界各国普遍面临着能量短缺问题,开发新能源以及如何高效利用现有能源得到了世界各国的普遍关注。由于换热设备在工业生产中的广泛应用,提高换热器效率,研究强化换热的新技术成为人们日益关注的传热学新课题。本文将从强化传热技术的发展过程、强化传热新技术以及强化传热技术的实际应用状况几个方面对近几年来强化传热技术的总体进展进行介绍。 ADDIN NE.Ref.{EFA14E69-5969-4210-BE03-F3B6B85C82D4}[1]
2 正文
热量传递方式有导热、对流以及辐射三种,因此,强化传热方法的研究也势必从这三个方面来进行。由于导热和辐射传热的强化受到的限制条件较多,所以对流换热的强化受到重视。因此,强化换热方法中研究最多,涉及面最广的是对流换热的强化。强化传热的研究从 50 年代中期开始增多,近几十年来发展迅速,并成为传热学中重要的研究方向和组成部分。 ADDIN NE.Ref.{88645EFC-8747-46BB-A352-A4C26F88F67D}[2]
2.1 强化传热的意义
在现代科学技术的许多领域,如动力、冶金、石油、化工、材料、制冷以及空间、电子、核能等,均涉及到加热、冷却和热量传递的问题。换热器是不可缺少的工艺设备,而且在金属消耗和投资方面也占有较大的比例。目前,能源危机越来越突出,开发新能源及余热回收显得特别重要。而在这些工作中,通常都要求采用有效的强化传热措施,以提高传热量来减小换热器的体积和重量。可以说,研究各种传热过程的强化问题,设计新颖的紧凑式换热器,不仅是现代工业发展过程中必须解决的课题,同时也是开发新能源和开展节能工作的紧迫任务。 ADDIN NE.Ref.{C9A3074A-17DD-4118-B314-06A5701B5D5E}[3]
传热学的目的是研究热传播速率的问题,而强化传热研究的主要任务是改善、提高热传播的速率,以达到用最经济的设备来传递规定的热量,或是用最有效的冷却来保护高温部件的安全运行,或是用最高的热效率来实现能源合理利用的目的。
2.2 强化传热的目的和任务
不同场合对于强化传热的具体要求各不相同,但归纳起来应用强化传热技术可达到下列任一目的:
(1)减小换热器的传热???积,以减小换热体积和重量;
(2)提高现有换热器的换热能力;
(3)使换热器能在较低温差下工作;
(4)减少换热器的阻力,以减少换热器的动力消耗。
上述目的和要求是相互制约的,要同时达到这些目的是不可能的,因此,在采用强化传热技术前,必须首先明确要达到的主要目的和任务,以及为达到这一目的所能提供的现有条件,然后通过选择比较,才能确定一种合适的强化传热技术。
换热器在工业生产中的用途多种多样,换热流体在其内的流动形式众多,且其种类,物性与流态差别很大,因此很难定出一种适用于各种情况的强化传热技术,或者得出一些可确定各种强化传热技术的传热系数及流动阻力的通用计算公式。一般可采用下列方法解决强化换热技术的选用问题。
(1)在换热流体温度、热负荷及总流动阻力给定后,先从使换热体积、尺寸小,重量轻的角度,确定几种强化传热技术并进行比较。
(2)研究强化传热表面上传热流体的流动结构、热负荷与温度场的分布特点,选定最佳强化传热技术。
(3)强化传热技术选定后,确定换热器制造工艺和安全运行的可行性,从而最后定出适宜于某一换热工艺要求的最佳传热技术。 ADDIN NE.Ref.{6BB112BD-C0D3-4C4A-A01F-1F40F599E89A}[4]
2.3 强化换热技术的新???展
随着强化传热技术的研究和发展,近几年来出现了很多强化换热的新方法,本文主要介绍近年来发展应用的强化换热新工质,并对其他强化换热新方法做简要介绍。
2.3.1 新型强化换热材料及介质的应用
(1)多孔材料的发展应用 ADDIN NE.Ref.{4511977D-20C2-4139-A641-1FC8AA15A4B4}[5, 6]
多孔材料是 20 世纪初出现,二战以后发展较快的一类材料。由于孔隙的存在及孔隙与环境的交互作用引发出各种功能特性,是一种集结构和功能于一体的功能结构一体化材料,广泛应用于各行业的过滤分离、流体渗透与分布控制、高效燃烧、强化传热传质等领域。
根据材料中孔洞形式的不同,多孔材料可分为蜂窝材料、泡沫金属材料和点阵材料。多孔材料具有质量轻、强度大、刚度高、韧性强的特点,同时由于多孔材料中存在大量有随机性或方向性的孔洞,孔洞中充满低导热系数的空气介质,因此闭孔多孔材料具有优良的隔热性能,而通孔多孔材料应用于强制对流可显著提高对流换热能力。文献 ADDIN NE.Ref.{638CA701-B78F-4
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