加热炉内辐射换热.docx
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1、加热炉内辐射换热学院:能源与环境班级:热能与动力(3)班学号:0862126308姓名:王彪加热炉内辐射换热的争论工程用燃烧设施中由于火焰对四周壁面和介质有猛烈的传热,火焰中介质的温度很不匀称。因此,火焰传热对燃烧的流淌过程、化学反应过程有很大的影响。实际燃烧设施中存在两种传热方式,即辐射和对流;而对于高温状态进行的能量传递来说,由于辐射换热量与温度四次方成比例,因此,在很大程度上,热辐射占主导地位。在常用工程燃烧设施的火焰传热中,辐射换热约占90%1。因此,在燃烧过程的数值模拟中,必需特殊强调辐射传热模型的选择问题,以便精确地计算工业炉内的辐射热交换。但因工业炉内介质的汲取和放射、工业炉壁的
2、放射和反射以及可能生成的大颗粒碳黑的散射等缘由,所以工业炉内辐射传热是一个简单的过程。近几十年来众多争论者开发了一些辐射模型,如区域法(Zonemethod)、热通量法(HeatFluxmethod)、概率模拟法或称蒙特卡洛法(MOnte-CarIOmethod)、球形谐波法(SphericaLharmonicsmethod)、离散传递法(DiscreteTransfermethod)以及离散坐标法(DiscreteOrdinatesmethod)、有限体积法(FiniteVOIUmemethOd)等。这些模型在模拟精度、合理性和经济性上各有不同特点,但在实际应用中如何查找一种既合理而又经济的
3、模型,也是值得留意的问题。求解辐射问题的全部方法赖以建立的基础都是辐射能量传递方程。辐射能量传递方程表示在方向微元掌握体积内,微元立体角上辐射能量的守恒。其左侧代表给定方向上辐射强度的梯度,右侧各项依次代表介质由于汲取和向外散射、自身放射以及由其他方向入射散射所引起的辐射强度的变化。由于上式为简单的积分-微分方程,求解较为困难,因此通常依据详细状况采纳以下几种近似方法来处理,可以得到一些简化结果。争论辐射换热肯定要先对灰体介质近似法有一个充分的了解。灰体介质近似即假设介质的汲取系数和散射系数都与波长无关,这样大大简化了计算的简单度,但同时也大大降低了计算的精确度。虽然这种近似不太符合物理事实,
4、但至少可以作为分析非灰介质的基础。在工程计算中常采纳此法,一方面是为了简化工程计算;另一方面是由于缺乏各种材料表面辐射特性随波长变化的资料,故把整个气体介质作为灰体处理,不考虑气体辐射特性随波长的变化(即不考虑气体的选择性汲取和放射特性),而只考虑其随温度的变化。该方法简洁易行,但较粗糙,不够精确。当参加辐射的介质中有大量颗粒而使气体辐射特性产生的影响很小时,可采纳该方法。此外还有谱带近似法即假设介质在一些特定的波长范围内是灰体。例如二氧化碳气体在红外线范围内有三个比较重要的汲取一放射谱带(2.652.80,4.154.45,13.017.0m),依据谱带近似法,可假设在每个谱带内各有一个不变
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