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热风对流指的是在烤箱工作时,腔体里的热风能够动起来,形成一种热量小循环的效果,使加热更加均匀。
热风对流:比单纯的上下发热效果好许多,特别是能有效防止加热不均匀引起的局部烤焦现象,在烤鸡时和旋转烧烤的效果差不多,但实际应用面更广,在国际上更流行。2100433B
对流传热系数也称对流换热系数。对流换热系数的基本计算公式由牛顿于1701年提出,又称牛顿冷却定律。牛顿指出,流体与固体壁面之间对流传热的热流与它们的温度差成正比,即:q = h*(tw-t∞)Q = ...
局部对流换热系数 就是指某个点的对流传热系数,比如一个平板上某一点,是用该点的温度同外界温度的差来计算所得该点的局部对流换热系数。而平均对流换热系数 则是全部或部分的局部对流换热系数的平均值。
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热风炉论文
1 “卡鲁金”顶燃式热风炉筑炉施工技术浅析 彭 强 摘 要 热风炉是为高炉提供高温热风的主要附属设备。筑炉专业的施工对 确保一代炉龄具有非常重要的作用。本文主要介绍“卡鲁金”顶燃式热风炉筑炉 施工技术。 关键词 热风炉 顶燃式 筑炉施工 一、 前 言 热风炉是高炉的主要附属设备。它是利用高炉煤气燃烧的热量,借助砖格子 的热交换作用为高炉提供高温的热风。由俄罗斯 KALUGIN公司设计的称为“卡鲁 金”顶燃式热风炉。空气、煤气自热风炉顶部的空气支管及煤气支管进入预燃室 混合均匀后,在热风炉顶部燃烧。由于热风炉在高温条件下工作,炉料砌筑施工 质量要求较高。如:砌缝、泥浆的饱满度,膨胀缝的合理留设等。各种耐火材料 之间衔接部位缝隙处理,特别是炉顶、热风口等区域的施工质量对保证炉衬的整 体质量至关重要。因此,只有采用科学合理的施工方法,才能达到降低成本、缩 短工期、确保质量和安全的目的。 二、
热风幕
第 3.5.1 条 符合下列条件之一时,应采用热风采暖: 一、能与机械送风系统合并时; 二、利用循环空气采暖经济合理时; 三、由于防火、防爆和卫生要求,必须采用全新风的热风采暖时。 注:( 1)对于公共建筑和一班制的生产厂房,应对热风采暖和机械送风合并的 合理性提出充分根据。 (2)循环空气的采用,应符合国家现行《工业企业设计卫生标准》和本规范第 4.6.1 条的要求。 第 3.5.2 条 位于严寒地区和寒冷地区的生产厂房,当采用热风采暖且距外窗 2m或 2m以内有固定工作地点时,宜在窗下设置散热器。 第 3.5.3 条 当非工作时间不设置班采暖系统时, 热风采暖不宜少于两个系统 (两 套装置),其供热量的确定,应根据其中一个系统(装置)损坏时,其余仍能保 持工艺所需的最低室内温度,但不得低于 5°C。 第 3.5.4 条 设计循环空气热风采暖时,在内部隔墙和设备布置不影响气流组织 的大型
对流传热是指不同温度的流体质点在运动中的热量传递。由于引起流体运动的原因不同,对流分为自然对流和强制对流。若由于运动是因流体内部各处温度不同引起局部密度差异所致,则称为自然对流换热。若由于水泵、风机或其它外力作用引起流体运动,则称为强制对流。但实际上,热对流的同时,流体各部分之间还存在着导热,而形成一种复杂的热量传递过程。
对流传热系数α:在对流传热过程中由牛顿冷却定律定义热流密度q与ΔT成正比,比例系数即为对流传热系数(或给热系数)
α=q/ΔT,单位W/(㎡℃)
依靠流体微团的宏观运动而进行的热量传递。这是热量传递的三种基本方式之一。化工生产中处理的物料大部分是流体,流体的加热和冷却都包含对流传热。在化工生产中,对流传热在习惯上专指流体与温度不同于该流体的固体壁面直接接触时相互之间的热量传递。而在实际的模型理论中确实采用膜理论,即在流体流动的一侧,如冷流体的液膜侧(或热流体的液膜侧或气膜侧)由于流体流动,会出现湍流区与层流区,膜理论认为对流传热过程主要受层流区阻力所控制。
这实际上是对流传热和热传导两种基本传热方式共同作用的传热过程。例如间壁式换热器中的流体与间壁侧面之间的热量传递,反应器中固体物料或催化剂与流体之间的热量传递,都是这样的传热过程。
按流体在传热过程中有无相态变化,对流传热分两类:①无相变对流传热。流体在换热过程中不发生蒸发、凝结等相的变化,如水的加热或冷却。根据引起流体质点相对运动的原因,对流传热又分自然对流和强制对流。自然对流是由于流体内各部分密度不同而引起的流动(如散热器旁热空气的向上流动);强制对流是流体在外力(如压力)作用下产生的流动。强制对流时流体流速高,能加快热量传递,因而工程上广泛应用。②有相变对流传热。流体在与壁面换热过程中,本身发生了相态的变化。这一类对流传热包括冷凝传热和沸腾传热。
对流管是锅炉的对流受热面。它的作用是吸收高温烟气的热量,增加锅炉受热面。
对流管束吸热情况,与烟道流速、管子排列方式、烟气冲刷的方式都有关。对流管排列和烟气冲刷管束一般有数种。