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1、 传热学发展史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。稍后,法国的傅里叶运用数理方法,更准确地把它表述为后来称为傅里叶定律的微分形式。热辐射方面的理论比较复杂。1860年,基尔霍夫通过人造空腔模拟绝对黑体,论证了在相同温度下以黑体的辐射率(黑度)为最大,并指出物体的辐射率与同温度下该物体的吸收率相等,被后人称为基尔霍夫定律。1878年,斯忒藩由实验发现辐射率与绝对温度四次方成正比的事实,1884年又为玻耳兹曼在理论上所证明,称为斯忒藩-玻耳兹曼定律,俗称四次方定律。1900年,普朗克在研究空腔黑体辐射时,得出了普朗克热辐射定律。这个定律不仅描述了黑体辐射与温度、频率的关系,还论证了维恩提出的黑体能量分布的位移定律2、传热的基本方式热传导是指在不涉及物质转移的情况下,热量从物体中温度较高的部位传递给相邻的温度较低的部位,或从高温物体传递给相接触的低温物体的过程,简称导热。热对流是指不同温度的流体各部分由相对运动引起的热量交换。工程上广泛遇到的对流换热,是指流体与其接触的固体壁面之间的换热过程,它是热传导和热对流综合作用的结果。决定换热强度的主要因素是对流的运动情况。热辐射是指物体因自身具有温度而辐射出能量的现象。它是波长在~100微米之间的电磁辐射,因此与其他传热方式不同,热量可以在没有中间介质的真空中直接传递。太阳就是以辐射方式向地球传递巨大能量的。每一物体都具有与其绝对温度的四次方成比例的热辐射能力,也能吸收周围环境对它的辐射热。辐射和吸收所综合导致的热量转移称为辐射换热。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。3、传热学今后的应用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。如浇铸和冷冻技术中的相变导热,切削加工中的接触热阻和喷射冷却,等离子工艺中带电粒子的传热特性,核工程中有限空间的自然对流,动力和化工机械中超临界区换热,小温差换热,两相流换热,复杂几何形状物体的换热,湍流换热等。随着激光等新的实验技术的引入和计算机的应用,为传热学的发展提供了广阔前景。3、总结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.这些附加的定律足以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,都是典型的传热问题参考文献:〔1〕 杨世铭,陶文铨 《传热学》高等教育出版社,第三版 1998〔2〕 章熙民,任泽霈,梅飞鸣《传热学》中国建筑工业出版社,第四版 2001
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下面是中达咨询给大家带来关于邻室传热及对户内系统影响的研究,以供参考。邻室传热及对户内系统影响的研究_碧森尤信_建筑设计_建筑中文网以对邻室传热进行的实验研究为基础,并将家具蓄放热因素引入邻室传热分析,给出了可用于工程计算的不同情况下的推荐邻室传热温差值。同时在此基础上分析了邻室传热负荷对户内采暖水系统的影响,得出了邻室传热负荷可以不参与户内采暖系统水力计算的结论。此研究获得的推荐数据及分析结论已得到大规模工程实践的验证。1、问题的提出与以往不具备分室温度可调的传统采暖系统不同,计量供热系统为热消费者提供了独立控制室温和热消费量的可能性。然而热不同于电,亦不同于水,各户独立的控制对它户基本无影响,热是可以传递的,某户处身的独立行为调节势必对他人产生影响,这种影响具体体现在:由于行为调节,某户可能将其室内温度保持在某个较低水平,而引起它户与之相邻的房间采暖设计热负荷加大,我们将这种现象称为邻室传热。邻室传热是通过分户隔墙及楼板发生的,本文将就邻室传热负荷的确定及对户内采暖管道系统的影响进行讨论。2、邻室传热负荷的计算方法、邻室传热温差Δt1的分析计算:我们知道邻室传热发生在户间相邻的楼板与分户隔墙,其传热量可表达为:(1)式中:Ki、Fi----第i个传热面的传热系数,W/(m2-℃)和传热面积,m2;n----邻室传热面的总个数;Δt1----邻室传热温差,℃;tn----室内设定温度,℃;tnx----不采暖房间的平衡温度,℃;式(1)中,Δt1的确定是求解的Qt关键,以下就Δt1的取值进行分析:、分析依据的条件、建筑物围护结构的传热系数取值按"二步节能"[1]要求。、分析选取的"不采暖"房间被采暖房间相邻,且"不采暖"房间除邻室传热外无热量来源。、采暖房间的室内设计温度tn=18℃,计算用室外温度tw=-9℃,冬季采暖室外平均温度tw=℃。、"不采暖"房间在建筑物中的位置描述、北向中间层、中间位置,特点是:仅有一面北向外围护结构,与之相邻的邻户房间也仅且面北向外围护结构,且外围护结构特征完全一致。(邻室传热面:楼板+楼板+分户墙)。、南向中间层、中间位置,特点与①相同。(邻室传热面:楼板+楼板+分户墙)。、北向角房间,中间位置,特点:有两面外围护结构(北、西),与之相邻的邻户房间也具有两面外围护结构(北、西),且外围护结构特征完全一致。(邻室传热面:楼板+楼板)。、北向角房间,位于顶层,其余同③,但传热面只有一个楼板。、典型房间的综合热特性β:图1a、b、c为南、北及角部三个典型房间平面,其中围护结构传热系数分别为:外墙KW=(m2-K),外窗(双层)KS=(m2-K),外窗(单层Kd=(m2-K),屋顶KR=(m2-K)。根据以上数据,分别计算北向中间层、南向中间层、北向顶层、南向顶层、角房间中间层及角房间顶层各房间的实际热负荷(基准热负荷,不计邻室传热),计算过程略,计算结果见表1。根据表中计算结果,利用公式Q=β-(tn-tW),求β。β值即为典型房间的综合热属性,同样列于表1。其物理意义是,计算房间在室内外温差为1℃时的热负荷值,单位为W/℃。、实测结果的对比:上表所列的第①种情况与天津市龙潭小区节能示范工程中的2单元501室相近。~市房产研究所对2单元501室进行了测试,测试是在锁闭阀全关、无人居住的情况下进行的。、实际情况下的邻室传热温差Δt1、tnx:、由表4可知,理论计算与实测结果存在一定偏差,平均为15%,而且均为实测室温高于理论计算值,产生这一现象的原因是理论计算是按稳定传热模型进行的,而实际热过程是非稳态,建筑砌体的蓄放热水作用(南向房间尤为明显)使室内平衡温度tnx向高于按稳态传热理论计算的tnx值的方向漂移。、前述对室内温度的计算与实测均地在极端情况下进行的,即:户内散热器流量为零,室内无家具,无人居住。但在实际计量供热的情况下,产生这种情况的概率很小,一般情况是:存在行为调节,但最大幅度莫过于早上上班前,将散热器恒温阀设置在较低水平,晚上下班后将其恢复至正常水平,是一种周期行为。而且相对于某个房间温度而言,建筑砌体、家具处于周期性的蓄放热过程中,而且在室内维持正常温度时间,房间的家具、砌体均处于蓄热状态。考虑以上因素的计算tnx的热平衡方程为式(3),而不是式(2)。(3)上式中,除Q′S、Qf外,其余符号意义均同前,Q′S-散热器在温控阀低档设定值的散热量,据文献[2]中表2-18的实测数据,当散热器的相对流量为10%时,其相对散热量最低为36%,此处取Q′S=30%-QS,QS为同一组散热器在相对流量100%时的散热量,其数值应等于室内为室温tn时的房间热负荷,即:Q′S=β(tn-tw)W(4)式(3)中的Qf表示家具散热量,其含义是:当室温低于设计状态值tn时,室内家具必然产生向房间的散热,而且这种散热过程是非稳态的。有关Qf值的计算既无理论方法,亦为实测数据。这里尝试做一简单讨论,首先引用家具充满系数α,α=Vf/VR。Vf为家具体积,VR为房间体积,在讨论中家具的概念为"当量家具"即,所有真正含义上的家具,如桌、椅、床、柜等,以及纸制品、纺织品均视为家具。家具的体积,也不是通常意义上的空间体积,而将其视为单质实体(实心体),具有某个密度和某个比热,本分析中,取"当量家具"的密度为300kg/m3,比热为2000J/(kg-K)。①室外计算温度tW的变化对Δt1的影响较有规律,为38%~40%之间,考虑tW=-9℃发生的频率较低,Δt1可取以应于tW=℃和tW=-9℃的中间值。②以南向房间为基准,朝向对Δt1的影响达30%。③以中间层为基准,房间位置对Δt1的影响达45%。④以非角房间为基准,同一层、非角房间与角房间的Δt1差别可达50%。综上,可以有这样的认识:邻室传热温差Δt1不应取一个固定数值,而应是一个取值范围,Δt1的具体取值必须考虑计算房间在建筑中的具体位置。、邻室传热负荷的计算及分析以下根据表4与表5中的Δt1值(Δt1取对应于tW=-9℃和tW=℃时的算术平均值)分别计算"(2)"中的列四种位置时典型房间的邻室传热负荷以及所占基准热负荷的比例,负荷计算依据式(1)进行,所采用的各基础数据同前述,在此不再一一列出。(1)表示极端情况时的数值。(2)表示实际计量供热时的数值。由列于表6的计算结果,可以注意下面几个特点:①极端情况时的邻室传热量最多达到基础热负荷的65%以上,相当可观;②对于实际计量供暖工程,即无论何种行为调节,均保证散热器有最低流量,且房间均有人居住、有家具的情况下,邻室传热量较极端情况减少了55%以上,占基冷热负荷的比例也由最高65%降到了最高30%以下;③不同于以往的理解,不是顶层和角房间的邻室传热比例大,而是中间层非角房间的邻室传热比例大,其实深入分析可知,这生这一现象的原因是,角房间(中间层时)只有两个邻室传热面,而顶层角房间仅有一个邻室传热面,而且角房间,特别是顶层角房间的自向基准热负荷值较大。、基于分析确定的Δt1值和邻室传热"可能性"系数N:、关于Δt1值的建议Δt1的确定应该以实际计量供热的情况考虑,而不应以极端情况为依据,在此前提下并结合表6,建议Δt1的取值范围为Δt1=2~6℃,具体数值应根据计算房间的位置确定。、邻室传热可能性系数N邻室传热量计算公式中的n,指的是可能发生邻室传热的传热面个数,在实际住宅建筑中,一般当房间处在中间层非端部位置n=3(两个楼板,一面分户墙),处在中间层端部和顶层非端部位置时n=2(或为两个楼板,或为一个楼板和一面分户墙),处在顶层端部位时n=1(仅有一个楼板)。但是可能发生不等于一定发生,而且n越大,各传热面同时发生邻室传热的可能性就越小。例如即便是在相对安装率不高的"八大片"补建供热工程中也很少出现上、下和旁边三个房间均不采暖的情况,因此根据工程统计和分析,引入了邻室传热可能性系数或曰邻室传热概率系数N。根据表6中Q1(2)/Q数据,并结合"八大片工程"的效果反馈,采逆推的方法,得到N的建议取值:即,n=3时,取N=;n=2时,取N=;n=1时,取N=。特别NQ1(2)/Q值与天津市"补建集中供热工程室内系统施工图设计的方案意见"中推荐的数据基本吻合,该意见建议:"考虑补建工程多为旧住宅,同时注意到计量供热时存在恶毒邻室传热问题,因此在参考原建筑图纸或依据建筑现状进行热负荷计算时,宜进行如下修正:①顶层及顶层相邻的房间计算热负荷应乘以。②其余各房间的计算热负荷应第以。(注:这里所指的计算热负荷,为按有关规范及手册计算所得的总热负荷。)该建议提出的两个数据,、,是本研究中间研究结论的应用,但考虑到了旧建筑屋顶保温现状不好的情况。"依据这一规定设计的天津市补建供热系统(其系统形式与新建住宅计量供热系统形式完全相同),经过一个采暖季的运行实践证明,相关数据的取值是合理的。3、邻室传热对户内采暖水系统的影响:邻室传热导致房间实际计算热负荷增加,其对户内系统的影响体现在两个方面:①散热器散热面积应有所增加。②管道系统流量加大,或户内系统计算温差增加。关于①很好理解,因为补偿邻室传热增加热负荷,必然增加散热器面积,而关于②有两种观点,一种认为户内管道系统的计算应以基准热负荷为依据,不超高频入邻室传热量。另一种认为户内管道系统应以计入邻室传热后的热负荷为依据进行计算。两种观点的本质区别在于,采用第一种观点计算户内管道系统,管径规格较小。但当发生邻室传热时,户内系统的供回水温差,或某组散热器的进出水温差会有所加大,而采用第二种观点,户内系统管径规格有所增加,但发生邻室传热时,户内系统的供回水温差不会超过设计温差。因为邻室传热并非必然事件,而是或然事件,也就是说可能发生,也可能不发生,而我们不希望为了一种不确定的热负荷附加而去加大户内管道系统的规格,同时也不希望在邻室传热产生时,因为没有按照有邻室传热的热负荷计算管道系统的规格,而导致散热器散热量不足。所以需要一个判定准则,即,在何种情况下管道系统计算可以不超高频入邻室传热附加,在何种情况下应计入,以下对这一准则进行讨论,讨论这一准则的基础是,散热器的散热量总是按计入邻室传热负荷考虑的,为Q′S=QR+Q1=(~)QS(QR----基准热负荷,W;Q1----邻室传热负荷,W)。对应QS的散热器设计工况水量G′=Q′S/Δt。而当按基准热负荷进行户内系统水力计算时,散热器设计工况流量为G=QS/Δt。产生邻室传热时,即希望散热器散热量达Q′S时,散热器流量小于实际所需流量。用相对流量G/G′-100%表示这种差别,并认为因相对流量降低而引起的散热量下降不大于5%Q′S时为工程可接受,为保证分析结果的适用性,选择对水量变化较第三的对流散热器为分析对象,这里引用文献[2]所载对某型号对流散热器的一组测试数据。当温差为25℃、15℃、10℃时只要相对流量大于80%、70%、60%,就可保证相对散热量大于96%,即实际散热量下降小于5%Q′S。而相对流量G/G′-100%=QS/Q′S-100%=QS/(~)-100%=(90~85)%。比照上表,在此相对流量范围内散热量的下降仅有(1%~3%)QS,这样的数据在工程设计中是完全可以接受的,此时散热器的温降仅增加了1%~3%。因此我们在"规程"中规定,邻室传热附加的热负荷不参与户内管道系统的水力计算是合理的。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:
在材料学科上,要求学生掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,了解材料科学的发展前沿。下文是我为大家搜集整理的有关材料学的论文范文的内容,欢迎大家阅读参考!
参考文献 [1]易中天.《西北风东南雨---方言与文化》[M]上海文化出版社2002年1版[2]周振鹤、游汝杰.《方言与中国文化》[M]上海人民出版社2006版
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这只是个模板,你还要自己修改数据,其中有些公式显示不出来。一.设计任务和设计条件某生产过程的流程如图所示,反应器的混合气体经与进料物流患热后,用循环冷却水将其从