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气体辐射换热过程中,一般常忽略不计的因素是(  )。

发表时间:2024-07-22 15:57:57 来源:网友投稿

气体辐射换热过程中,一般常忽略不计的因素是()。

A 、辐射换热波段

B 、气体成分

C 、容积几何特征

D 、气体分子的散射和衍射

参考答案:

【正确答案:D】

气体辐射对波长具有强烈的选择性,只在某些光带内具有辐射和吸收特性;对于不同的气体,辐射换热能力也不同,只有多原子气体或不对称的双原子气体才具有辐射特性;气体的辐射在整个气体容器中进行,受容器壁反射和吸收的影响,另外气体辐射与气体内部特征有关,而气体分子的散射和衍射传递的能量,相对于辐射换热量可以忽略不计。

影响辐射传热的因素有哪些

辐射传热主要受三个因素的制约: ①烟气与制品的温度差; ②烟气与制品接触的面, ③烟气的辐射能力。为了强化辐射传热的效率,也就要从这几个方面去考虑,从而采取相应的措施。 从第一个因素中,我们可以想到,如果提高烟气的温度,也就是增大了烟气与制品的温度差,这对辐射传热是有好处的。但从实际应用的角度看,提高烟气的温度,就势必要增加燃料的消耗量,这对降低产品成本、节约燃耗不利。同时要提高烟气温度,燃烧室的温度也必然要相应提高。燃烧室温度的提高,势必会加剧燃烧室耐火材料的损坏,缩短其寿命。所以用提高烟气温度的办法来强化辐射传热,在实际生产中不常采用。但随着快速烧成问题的提出,这个问题又很自然地提到议事日程上来了。因为推车速度加快了,单位时间内进窑的制品多了,为了使这么多产品达到规定的烧成温度,完成其一系列物理化学变化,这就要求燃烧室在单位时间内提供更多的热量,也就是要提高炉子的空间热强度。炉子的空间热强度提高了,从燃烧室进入窑道内的烟气的温度也就必然有所提高。但这个办法只能在燃烧室耐火材料容许的范围内采用,故目前还有一定的局限。以后随着耐火材料质量的提高,快速烧成研究的进展,就可以在这个方面多做点文章。第二个影响因素,人们也已经在生产实践中采用。例如通过合理装车、适当稀码、使火道畅通,从而增大烟气与制品的接触面积,以强化辐射传热。第三个影响因素,也已应用于生产实践。例如在隧道窑设计中,烧成带的尺寸一般都比预热、冷却带大,其目的之一就在于增加气体辐射层厚度,提高烟气的辐射率。同时使烟气中的CO2、水蒸气、游离碳素等固体,微粒的含量增加,也可以提高烟气的辐射率。

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第1章 工程热力学

【考试大纲】

【复习要点】

【复习内容】

1.1 基本概念

1.1.1 热力学系统

1.1.2 功与热

1.1.3 状态、热力学平衡状态

1.1.4 吠态参数、状态方程式

1.1.5 热力过程、准静态过程、可逆过程

1.1.6 热力循环

1.2 单位制

1.3 热力学第一定律

1.3.1 热力学第一定律的基本表达式

1.3.2 系统储存能

1.3.3 热力学第一定律在开口系统的表达式

1.3.4 稳定流动能量方程式的应用

1.4 气体的性质

1.4.1 理想气体模型及其状态方程式

1.4.2 理想气体的质量热容(比热容)

1.4.3 理想气体热力学能、焓和熵的计算

1.4.4 混合气体的性质

1.4.5 实际气体模型及其状态方程式

1.5 理想气体的基本热力过程及气体压缩

1.5.1 理想气体的基本热力过程

1.5.2 多变过程

1.5.3 气体压缩

1.6 热力学第二定律

1.6.1 热力学第二定律的表述及实质

1.6.2 卡诺循环和卡诺定理

1.6.3 克劳修斯不等式、熵

1.6.4 孤立系统熵增原理

1.6.5 硧

1.7 水蒸气和湿空气

1.7.1 水蒸气状态的确定

1.7.2 水蒸气图表及应用

1.7.3 湿空气的性质

1.7.4 湿空气焓湿图

1.7.5 湿空气的热力过程

1.8 气体和蒸汽流动

1.8.1 稳定流动的基本方程式

1.8.2 喷管和扩压管

1.8.3 绝热节流

1.9 动力循环

1.9.1 蒸汽动力循环

1.9.2 内燃机循环

1.10 制冷循环

1.10.1 空气压缩制冷循环

1.10.2 蒸汽压缩式制冷循环

1.10.3 吸收式制冷循环

1.10.4 热泵

1.10.5 气体液化

【典型例题解析】

【模拟试题及解答】

第2章 传热学

【考试大纲】

【复习要点】

【复习内容】

2.1 导热理论基础

2.1.1 导热基本概念

2.1.2 傅里叶定律

2.1.3 导热系数

2.1.4 导热微分方程

2.1.5 导热过程的单值性条件

2.2 稳态导热

2.2.1 通过平壁的导热

2.2.2 通过圆筒壁的导热

2.2.3 临界热绝缘直径

2.2.4 通过肋壁的导热

2.2.5 通过接触面的导热

2.2.6 二维稳态导热问题

2.3 非稳态导热

2.3.1 非稳态导热的特点

2.3.2 对流换热边界条件下非稳态导热

2.3.3 常热流密度边界条件下非稳态导热

2.4 导热问题数值解

2.4.1 有限差分法原理

2.4.2 节点离散方程的建立

2.4.3 稳态导热问题的数值计算

2.4.4 非稳态导热问题的数值计算

2.5 对流换热分析

2.5.1 影响对流换热的因素

2.5.2 对流换热过程微分方程式

2.5.3 对流换热微分方程组

2.5.4 边界层

2.5.5 边界层换热微分方程组及其求解

2.5.6 边界层换热积分方程组及其求解

2.5.7 动量传递和热量传递的类比

2.5.8 相似理论基础

2.6 单相流体对流换热及准则关联式

2.6.1 管内受迫流动换热

2.6.2 外掠圆管流动换热

2.6.3 自然对流换热

2.6.4 自然对流与受迫对流并存的混合对流换热

2.7 凝结与沸腾换热

2.7.1 凝结换热

2.7.2 沸腾换热

2.8 热辐射的基本定律

2.8.1 基本概念

2.8.2 普朗克定律

2.8.3 斯忒藩(斯蒂芬)一玻耳兹曼定律

2.8.4 兰贝特余弦定律

2.8.5 基尔霍夫定律

2.9 辐射换热计算

2.9.1 角系数

2.9.2 黑表面间的辐射换热

2.9.3 灰表面间的辐射换热

2.9.4 气体辐射

2.9.5 太阳辐射

2.10 传热与换热器

2.10.1 通过肋壁的传热

2.10.2 复合换热

2.10.3 传热的增强与削弱

2.10.4 平均温度差

2.10.5 换热器计算

【典型例题解析】

【模拟试题及解答】

第3章 工程流体力学及泵与风机

第4章 自动控制

第5章 热工测试技术

第6章 机械基础

第7章 职业法规

参考文献

传热学第四版复习题答案

2009年供热中级---传热学复习题及其答案

一、 概念题

1、试分析室内暖气片的散热过程,各个环节有哪些热量传递方式?以暖气片管内走热水为例。

答:有以下换热环节及传热方式:

(1)由热水到暖气片管道内壁,热传递方式为强制对流换热;

(2)由暖气片管道内壁到外壁,热传递方式为固体导热;

(3)由暖气片管道外壁到室内空气,热传递方式有自然对流换热和辐射换热。

2、试分析冬季建筑室内空气与室外空气通过墙壁的换热过程,各个环节有哪些热量传递方式?

答:有以下换热环节及传热方式:

(1)室内空气到墙体内壁,热传递方式为自然对流换热和辐射换热;

(2)墙的内壁到外壁,热传递方式为固体导热;

(3)墙的外壁到室外空气,热传递方式有对流换热和辐射换热。

3、何谓非稳态导热的正规阶段?写出其主要特点。

答:物体在加热或冷却过程中,物体内各处温度随时间的变化率具有一定的规律,物体初始温度分布的影响逐渐消失,这个阶段称为非稳态导热的正规阶段。

4、分别写出Nu、Re、Pr、Bi数的表达式,并说明其物理意义。

(1)努塞尔(Nusselt)数, ,它表示表面上无量纲温度梯度的大小。

(2)雷诺(Reynolds)数, ,它表示惯性力和粘性力的相对大小。

(3)普朗特数, ,它表示动量扩散厚度和能量扩散厚度的相对大小。

(4)毕渥数, ,它表示导热体内部热阻与外部热阻的相对大小。

6、按照导热机理,水的气、液、固三种状态中那种状态的导热系数最大?

答:根据导热机理可知,固体导热系数大于液体导热系数;液体导热系数大于气体导热系数。所以水的气、液、固三种状态的导热系数依次增大。

7、热扩散系数是表征什么的物理量?它与导热系数的区别是什么?

答:热扩散率 ,与导热系数一样都是物性参数,它是表征物体传递温度的能力大小,亦称为导温系数,热扩散率取决于导热系数 和 的综合影响;而导热系数是反映物体的导热能力大小的物性参数。一般情况下稳态导热的温度分布取决于物体的导热系数,但非稳态导热的温度分布不仅取决于物体的导热系数,还取决于物体的导温系数。

8、集总参数法的适用条件是什么?满足集总参数法的物体,其内部温度分布有何特点?

答:集总参数法的适用条件是Bi&lt0.1,其特点是当物体内部导热热阻远小于外部对流换热热阻时,物体内部在同一时刻均处于同一温度,物体内部的温度仅是时间的函数,而与位置无关。

9、灰体的含义?

答:灰体是指物体单色辐射力与同温度黑体单色辐射力随波长的变化曲线相似,或它的单色发射率不随波长变化的物体;或单色吸收比与波长无关的物体,即单色吸收比为常数的物体。

10、漫射表面?

答:通常把服从兰贝特定律的表面称为漫射表面,即该表面的定向辐射强度与方向无关。或物体发射的辐射强度与方向无关的性质叫漫辐射,具有这样性质的表面称为漫射表面。

11、气体的热边界层与流动边界层的相对大小?

答:由于 ,对于气体来说 ,所以气体的热边界层的厚度大于流动边界层的厚度。

13、影响强制对流换热的表面换热系数的因素有哪些?

答:影响强制对流换热的表面换热系数的因素有流态、流体的物性、换热表面的几何因素等,用函数表示为 。

14、;利用同一冰箱储存相同的物质时,试问结霜的冰箱耗电量大还是未结霜冰箱耗电量大?为什么?

答:在其它条件相同时冰箱的结霜相当于在冰箱的蒸发器和冰箱的冷冻室(或冷藏室)之间增加了一个附加的热阻,因此冷冻室(或冷藏室)要达到相同的温度,必须要求蒸发器处于更低的温度。所以结霜的冰箱的耗电量要大。

15、分别写出Bi、Nu、Fo 、Pr数的表达式,并说明Bi物理意义。

(1)毕渥数, ,它表示导热体内部导热热阻与外部对流换热热阻的相对大小。

(2)努塞尔数, ,它表示壁面附近流体无量纲温度梯度的大小,反映对流换热过程的强度。

(3)傅立叶数, ,它表示非稳态导热过程的无量纲时间。

(4)普朗特数, ,它表示动量扩散和能量扩散的相对大小,是反映流动边界层厚度和热边界层厚度的相对大小。

16、圆管临界热绝缘直径与哪些因素有关?

答:圆管临界热绝缘直径 ,根据公式加以分析(略)。

17、为什么珠状凝结表面换热系数比膜状凝结表面换热系数大?

答:膜状凝结换热时

沿整个壁面形成一层液膜,并且在重力的作用下流动,凝结放出的汽化潜热必须通过液膜,因此液膜厚度直接影响了热量传递。

珠状凝结换热时,

凝结液体不能很好的浸润壁面,仅在壁面上形成许多小液珠,此时壁面的部分表面与蒸汽直接接触,因此换热速率远大于膜状凝结换热。

18、不凝结气体对表面凝结换热强弱有何影响?

答:不凝结气体的存在,一方面使凝结表面附近蒸汽的分压力降低,从而蒸汽饱和温度降低,使得传热驱动力即温差 减小;另一方面,凝结蒸汽穿过不凝结气体层到达壁面依靠的是扩散,从而增加了阻力。因此上述两方面原因导致凝结换热时的表面传热系数降低。

19、空气横掠垂直管束时,沿流动方向管排数越多,换热越强,而蒸汽在水平管束外凝结时,沿液膜流动方向管排数越多,换热强度降低,为什么?

答:空气横掠垂直管束时,沿流动方向管排数越多,气流扰动越强,换热越强,而蒸汽在水平管束外凝结时,沿液膜流动方向管排数越多,凝结液膜越厚,凝结换热热阻越大,换热强度降低。

20、写出时间常数的表达式,时间常数是从什么导热问题中定义出来的?它与哪些因素有关?

答:时间常数的表达式为 ,是从非稳态导热问题中定义出来的,它不仅取决于几何 参数和物性参数 ,还取决于换热条件h。

21、什么是物体表面的发射率?它与哪些因素有关?

答:实际物体的辐射力与同温度下黑体辐射力之比称为该物体的发射率,物体的发射率只取决于物体的表面特性(物体的种类、表面状况和温度),而与外界条件无关。

22、什么是物体表面的吸收比(率)?它与哪些因素有关?

答:物体对投入辐射所吸收的百分数称为该物体的吸收比(率),物体的吸收比(率)只取决于物体的表面特性(物体的种类、表面状况和温度),对于全波长的特性还与投射能量的波长分布有关关。

23、何谓遮热板(罩)?

答:插入两个辐射换热表面之间的用于削弱两个表面之间辐射换热的薄板或罩。

24、黑体辐射包括哪几个定律?

答:普朗克定律、维恩位移定律、斯蒂芬-玻尔兹曼定律、兰贝特定律。

25、其它条件相同时同一根管子横向冲刷与纵向冲刷相比,哪个的表面换热系数大?为什么?

答:同一根管子横向冲刷比纵向冲刷相比的表面换热系数大。因为纵向冲刷时相当于外掠平板的流动,热边界层较厚,热阻较大;而横向冲刷时热边界层较薄且在边界层由于分离而产生的旋涡,增加了流体扰动,因而换热增强。

26、下列三种关联式描述的是那种对流换热? , ,

答: 描述的是无相变的强迫对流换热,且自然对流不可忽略;

描述的是自然对流可忽略的无相变的强迫对流换热; 描述的是自然对流换热。

27、写出辐射换热中两表面间的平均角系数的表达式,并说明其物理意义。

答:平均角系数X1,2= ,它表示A1表面发射出的辐射能中直接落到另一表面A2上的百分数。或者它表示离开A1表面的辐射能中直接落到另一表面A2上的百分数。

28、表面辐射热阻

答:当物体表面不是黑体时,该表面不能全部吸收外来投射的辐射能量,这相当于表面存在热阻,该热阻称为表面辐射热阻,常以 来表示。

29、有效辐射

答:单位时间内离开单位面积的总辐射能为该表面的有效辐射J

,它包括辐射表面的自身的辐射E和该表面对投射辐射G的反射辐射 ,即 。

30、换热器的污垢热阻

答:换热设备运行一段时间以后,在管壁产生污垢层,由于污垢的导热系数较小,热阻不可以忽略,这种由于污垢生成的产生的热阻称为污垢热阻。

31、在寒冷的北方地区,建房用砖采用实心砖还是多孔的空心砖好?为什么?

答:采用空心砖较好,因为空心砖内部充满着空气,而空气的导热系数相对较小,热阻较大,空心砖导热性较之实心砖差,同一条件下空心砖的房间的散热量小保温性好。

32、下列材料中导热系数最大的是( 纯铜 )

(a)纯铜 (b)纯铁 (c)黄铜 (d)天然金刚石

33、什么是雷诺类比律(写出表达式)?它的应用条件是什么?

答:雷诺类比率: ,条件:Pr=1,

34、下列工质的普朗特数最小的是(液态金属)

(a)水 (b) 空气 (c)液态金属 (d)变压器油

35、为什么多层平壁中的温度分布曲线不是一条连续的直线而是一条折线?

36、对管壳式换热器来说两种工质在下列哪种情况下,何种工质走管内,何种工质走管外?

(1) 清洁的和不清洁的工质(2)腐蚀性大与小的工质(3)高温与低温的工质

(1)不清洁流体应在管内,因为壳侧清洗比较困难,而管内可以拆开端盖进行清洗;

(2)腐蚀性大的流体走管内,因为更换管束的代价比更换壳体要低,且如将腐蚀性大的流体走壳程,被腐蚀的不仅是壳体,还有管子外侧。

(3)温度低的流体置于壳侧,这样可以减小换热器的散热损失。

37、北方深秋季节的清晨,树叶叶面上常常结霜。试问树叶上、下表面的哪一面上容易结霜?为什么?

答:霜会容易结在树叶的上表面,因为树叶上表面朝向太空,而太空表面的温度会低于摄氏零度;下表面朝向地面,而地球表面的温度一般在零度以上。相对于下表面来说树叶上表面向外辐射热量较多,温度下降的快,一旦低于零度时便会结霜。

38、什么是物体的发射率和吸收率?二者在什么条件下相等?

答:实际物体的辐射力与同温度下黑体的辐射力之比称为该物体的发射率;投射到物体表面的总能量中被吸收的能量所占的份额是物体的吸收率。由基尔霍夫定律可知:当物体表面为漫灰表面时,二者相等。

50、简述遮热罩削弱辐射换热的基本思想。

51、判定两个物理现象相似的条件是什么?

56、写出傅立叶定律的数学表达式,并解释其物理意义。

57、简要说明太阳能集热器采用的选择性表面应具备的性质和作用原理。

58、试用传热学理论解释热水瓶的保温原理。

(二)计算题例题

1、室内一根水平放置的无限长的蒸汽管道, 其保温层外径d=583 mm,外表面实测平均温度及空气温度分别为,此时空气与管道外表面间的自然对流换热的表面传热系数h=3.42 W /(m2 K), 墙壁的温度近似取为室内空气的温度,保温层外表面的发射率

问:

(1) 此管道外壁的换热必须考虑哪些热量传递方式;

(2)计算每米长度管道外壁的总散热量。(12分)

解:

(1)此管道外壁的换热有辐射换热和自然对流换热两种方式。

(2)把管道每米长度上的散热量记为

当仅考虑自然对流时,单位长度上的自然对流散热

近似地取墙壁的温度为室内空气温度,于是每米长度管道外表面与室内物体及墙壁之间的辐射为:

总的散热量为

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