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    水气交面热阻

    2024-09-27 19:38:40  点击率:431
    水气交面热阻
    在蒸发及接触散热中,水体表面首先散热、降温,水体内部温度高于水表面形成温度差,使水体内部的热量,通过热传导不断传到水面,再通过蒸发和接触散热散到空气中。公式(2-34)中,将水气交面饱和空气层温度当作水温的处理方法只是一种近似。水体内部和表面温度差值的大小,不但取决于导热的快慢,还取决于水的流动情况,即水层的厚薄及水流发生掺混的程度等因素,所以,为了提高冷却效率,水流厚度应尽量薄,且水体能不断掺混交换。

    如何决定水气交面的热阻,H.S.麦克莱(Mickley)「8]提出了一种图解的办法,简要介绍如下。

    如图2-4所示分别为水体、空气和气水交面处的温度、含湿量及焓值。

    如图2-5所示,i"一f(t)为饱和焓线,CJ为操作线,AB为空气状态过程线.A点为空气进口,B点为空气出口。分两种情况:①已知 a/fx。这个比例是个常数,不随温度值而变,设为Y。从C点用斜率γ作直线,交饱和线于D,连 DA,其
    斜率即为式(2-40),在DA上取点E,作水平线交CJ于F,从点F用斜率γ作直线,交饱和线于G,连GE,在GE上取点H,重复以上步骤直到点B,即可求出空气状态线AB。已得AB线后,从式(2-38)求出积分,可得βx。因av/Bxv=Y,所以av=Y8xv。从式(2-39)可得t,、is。②已知B点。先假设a/βx=Y,重复上述步骤,如空气状态线不通过点B,则另设γ,直到状态线通过B点为止,相应γ即为所求,再按①中方法得出av、Bxv及ts、is。

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