Теплообмен при конденсации пара.
Процесс конденсации заключается в том, что пар при определенных условиях может переходить как в жидкое, так и твердое состояние. Процесс конденсации часто встречается на практике – в конденсаторах паровых турбин, в опреснителях при получении питьевой воды, в теплообменниках холодильных установок и др.
Конденсация пара всегда связана с отводом теплоты через поверхности конденсации и с одновременным отводом образующегося вещества – конденсата. Конденсация происходит только при температурах и давлении пара ниже температуры и давления критической точки. Она протекает как в объеме пара, так и на твердых охлаждаемых поверхностях. Конденсация на твердых поверхностях применяется в технике наиболее часто.
Если насыщенный или перегретый пар соприкасается со стенкой, температура которой ниже температуры насыщения при данном давлении, то вследствие теплообмена пар охлаждается и конденсируется. Конденсат в виде пленки или капель оседает на поверхности и стекает вниз.
Различают два вида конденсации: капельную и пленочную. Если поверхность конденсата не смачивается жидкостью и конденсат осаждается в виде отдельных капель, то происходит капельная конденсация. На смачиваемой поверхности конденсирующийся насыщенный пар образует сплошную пленку; такая конденсация называется пленочной.
Для водяного пара капельная конденсация явление случайное, неустойчивое и кратковременное. Она отличается интенсивным теплообменом, и коэффициент теплоотдачи в 15 – 20 раз выше пленочной. Объясняется это явление тем, что конденсирующийся пар находится в непосредственном соприкосновении с охлаждаемой поверхностью. При пленочной конденсации теплота передается поверхности пленки конденсата, а пленка передает теплоту стенке. Пленка конденсата представляет собой значительное термическое сопротивление, и чем она толще, тем меньше теплоотдача.
Рассмотрим теплоотдачу при пленочной конденсации в случае ламинарного движения пленки конденсата.
В данном процессе перенос теплоты через пленку осуществляется только теплопроводностью.Тогда при коэффициенте теплопроводности конденсата lи толщине пленки d плотность теплового потока равна , где tн –температура насыщения; tс –температура поверхности.
Согласно закону Ньютона-Рихмана при коэффициенте теплоотдачи aплотность теплового потока равна q = a(tн – tс), откуда a = l/d. Следовательно, коэффициент теплоотдачи зависит от толщины слоя конденсата, стекающего по стенке вниз, и коэффициента теплопроводности конденсата.
При практических расчетах, рекомендуются следующие формулы для определения среднего значения коэффициента теплоотдачи:
для вертикальной стенки ;
для горизонтальной трубы ,
где g – ускорение силы тяжести; lж – коэффициент теплопроводности жидкости; r – теплота парообразования; rж – плотность жидкости; vж – кинематический коэффициент вязкости жидкости; Н – высота вертикальной стенки; d – наружный диаметр трубы.
Физические параметры конденсата берутся при средней температуре пленки конденсата, равной tcр =0,5(tн + tс). Теплота парообразования берется при температуре насыщения tн.
Так как высота трубы всегда больше диаметра, то коэффициент теплоотдачи при горизонтальном расположении трубы выше, чем при вертикальном.
Приведенные формулы относятся к неподвижному или медленно движущемуся пару (w < 10 м/с). Если движение пара совпадает по направлению с движением пленки конденсата, то d уменьшается, а a увеличивается. При встречном движении пара и пленки конденсата толщина последней увеличивается, а a уменьшается. При большой скорости пара происходит срыв конденсатной пленки, что приводит к росту коэффициента теплоотдачи.
При конденсации перегретого пара температура его у стенки постепенно снижается и фактически конденсируется насыщенный пар.
Состояние поверхности конденсации оказывает влияние на величину a. На трубах, с большой шероховатостью толщина пленки конденсата увеличивается, что вызывает уменьшение коэффициента теплоотдачи.
Примеси различных газов в паре заметно уменьшают теплоотдачу при конденсации. Снижение теплоотдачи происходит потому, что пар конденсируется, а газ или воздух, остается вблизи поверхности в виде слоя, через который молекулы пара проникают из ядра потока лишь путем диффузии, тем самым увеличивая термическое сопротивление пленки.