热流密度

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概述
热流密度、温度和热传递
热流密度的测量仪器
  热流密度Heat FluxThermal Flux
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概述
  也称热通量,一般用q表示
  定义为:单位面积(1平方米)的截面内单位时间(1秒)通过的热量
  q=Q/(S*t) ——Q为热量 t为时间 S为截面面积
  热流密度与热流的关系:
  热流密度q=热流J/S ——S为截面面积
  热流密度与导热系数的关系:
  材料热流密度q=(T1-T2)/d 调漆设备
  ——--表示材料导热系数 T1--表示热表面的温度 T2--表示冷表面的温度 d--表示材料厚度
  热流密度是考察器件或设备散热性能的重要指标
[编辑本段清肺排毒颗粒的功效与作用]
热流密度、温度和热传递
  虽然温度测量可通用并容易接受,但热流密度(热通量)测量常常需要考虑。
  温度是物质的基本属性之一。此外,由于温度可以通过人类的感官测定,多数人熟悉其含
义。相反,热流密度(热通量)是一种不易感测的导出量。然而,只在大多数热系统中测量温度是不够的。
  通常,热能流通方式和位置与温度的流通方式和位置同等重要,或比温度的流通方式和位置更重要。
  例如,人类皮肤的温度可显示人体的舒适程度,但与分散到环境中的能量有少许关系,尤其是在同时发生蒸发的情况下。除了气温之外,风冷因素是对流传热重要性的另一常见例子。
  热量的传递(转移)与科研、工农业生产和日常生活息息相关:
  1 针对居住者的最大舒适度加热和冷却生存空间的观点已开始被接受;
  2 通过测量大地热流,发现各地生态环境以及城市气候的优劣与区域大地热流的高低有密切的关系。
  (在农业气象学中为了优化作物灌溉——特别是缺水区域——,在描述表面温度、露的形成或结霜条
  件、以及土壤热平衡的重要部分:热存储等的产生方式中,正确地土壤热流测量是非常重要的。)
  3 许多工业制造过程需要紧密控制材料整个加工过程的温度,以建立所需的特性和质量控制。(例如,
  陶瓷和薄膜中的热应力控制、等离子体沉积、玻璃和金属的退火、许多材料的热处理、塑料纤维纺
  丝、薄膜干燥、电子薄膜和晶体的增加以及激光表面处理。)
  4 材料的温度控制需要用已知的控制方式将能量传递到固体和液体中,或从固体和液体中传出。因此,
  设备(如干燥器、热交换器、锅炉、冷凝器和热导管)的合理设计变得至关紧要。(电子、推进力和
  发电设备中更高的功率密度恒定驱动器不断挑战相关冷却系统的极限。)
  因此,在现代社会材料与过程的热管理正成为一门高精的学科。在许多系统中最大化或最小化热能传递对于发挥系统最佳性能至关重要。因此,可用于直接感测热流密度(热通量)的传感器(仪器)极其重要。
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热流密度的测量仪器
  用于测量热流密度的传感器称为热流密度传感器,简称热流传感器
  用于测量热流密度的仪器称为热流密度计(热通量计),简称热流计
临界热流密度
critical heat flux

    此时,有更多的汽泡生成。但热流密度增至c点后,如 果继续增加热流密度,则由于汽泡密度太大,以致联成 汽膜。这种汽膜将 加热面与冷却剂隔 开,从而使传热能 力急剧下降,壁温 将由c点急剧上升 到。‘点.。点的热流 密度(亦即c‘点的 热流密度)定义 临界热流密度 达到临界热流密度 时出现的壁温急剧 升高,可能造成释 热元件表面过热, 甚至烧毁。所以临 界热流密度有时也 被称作烧毁热流密 t01l伽执j[0仪专屯1 r.丫、 沸腾工况下热流与沮压的关系 a以下是液体自然对流工况.ab 自然对流和泡核沸璐混合的工况;b- 。是泡核沸璐工况;cd是泡核沸璐 和膜态沸肠混合的工况asmk.de是膜态 沸肠工况.ef膜态沸腾辐射 工况 度。由于在此热流密度下开始偏离泡核沸腾而向膜态 沸腾过渡,故又叫偏离泡核沸腾热流密度。 临界热流密度与实际(设计)热流密度之比称为 偏离泡核沸腾比。设计上应保证偏离泡核沸腾比大于1 影响临界热流密度的主要因素有冷却剂流速、压 力和含汽量等。通常液流中含汽量愈大、流速愈低、则 临界热流密度愈小。而压力的影响则不是单调的,低压 下,临界热流密度随压力的增加而增大;高压下,则随 压力的增加而减小。 实验的临界热流密度数据一般概括经验公式 形式,其中的临界热流密度表示为各种自变t(有时还 有一些因变量)函数。这些公式都只在严格规定的各 自变t范围内是最佳的,不推荐外推到这个范围之外。 例如下述的W3公式,临界热流密度qcr表示为 叮。,=3 .154Xlo‘〔(2.0226.23sxloP) +(0.17221.43xlo一吕P)exp(18.177 5 .987xlo一’P)苏〕〔(0.1484l.596x. +。·1729.})x些瓮黔+1·。37 X(1 .1570.869)0.2664 +0.8357exP(124D)(0.8258 +0.34lX108H.)FW/mZ 式中p为冷却剂工作压力,Pa;G为冷却剂质t流密 度,kg/(h·m);从为当t直径m;不为计算点处 的含汽量;△月一HH.。为冷却剂在进口处的欠热焙 差,H.为工作压力下冷却剂的饱和熔,J/kg;Hln为冷 却剂在进口处的熔,J/kgF为格架修正因子。公式的 适用范围为:P=(6.59~15·86)x 10pa;G(4·88 ~24·41)X lo6kg/(h·mZ);De(5·08~17·78)X 103m;X.o·15;H,。)930·4 X 10J/kg In]relmdu 临界热流密度(eritieal heat flux)捕虾机电路图由泡核 沸腾转变为膜态沸腾时的单位表面积、单位时间内所 传出的热t。它是反应堆热工水力设计中的一个限制 t,即不允许热流密度达到或过分接近临界热流密度, 以防发生嫩料元件的过热或烧毁。 图中给出沸腾工况下的热流与温压的关系.由图 可见,在ab段,随粉热流密度的增加,壁温逐渐升高。
    ......
影响热流密度(强度)的因素有哪些
材料热流密度q=(t1-t2)/d --表示材料导热系数 t1--表示热表面的温度 t1--表示冷表面的温度 d--表示材料
材料热流密度q=(t1-t2)/d
--表示材料导热系数
t1--表示热表面的温度
t1--表示冷表面的温度
d--表示材料厚度
热流密度大,初生坯壳增长太快,会增加振痕... 3m/min,弯月面处的热流密度;普通结晶器2MMW/m2,热顶结晶器0.5MMW/m2。
热流量
  热流量是一定面积的物体两侧存在温差时,单位时间内由导热、对流、辐射方式通过该物体所传递的热量。通过物体的热流量与两侧温度差成正比,与厚度成反比,并与材料的导热性能有关。单位面积的热流量为热流通量。稳态导热通过物体热流通量不随时间改变,其内部不存在热量的蓄积;不稳态导热通过物体的热流通量与内部温度分布随时间而变化。
  记为:Φ
  单位:瓦特(W)。
  热流量可以理解为流量的变化率,Φ=KrAΔT
  其中 Kr为传热系数,A为物体的表面积,ΔT为物体两侧的温差。
热流计
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概述
热流计的构成
热流计的应用
热流计的发展进程
热流计的校准
热流计测量精度的影响因素
热流计选型指南
常见热传导测试用热流计比较
 
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概述
  热流计Heat Flow Meter
  也称卫生裤头热通量计热流仪,其全称是热流密度计
  热流计是热能转移过程的量化检测仪器,是用于测量热传递过程中热迁移量的大小、评价热传递性能的重要工具。既热流(密度)的大小表征热量转移的程度。换句话说,热流计是测量在不同物质间热量传递大小和方向的仪器。
  热流计须满足对热传导热对流热辐射的单独测量或上述两者或三者的综合测量。
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热流计的构成
  由热流传感器、显示仪表及联接导线组成。显示仪表可以是数字电压表,也可以是数据记录仪或数据采集系统
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热流计的应用
  热传导测试:
  这是热流计最常用的一种应用,主要是对各种设备的保温性能测试,包括各种工业炉窑、热力输送管道、建筑物、冷库、纺织物和服装、人员输送工具(客车、客轮、客机等)、暖棚等,地热和土壤热流的测试,制造热流法热导率测试设备等等。
  对于各种工业炉窑、热力输送管道、建筑物、冷库等的保温性能测试,通常被称为节能监测(节能检测或节能测试),对于此类测试我国已有相应的国家标准,如GB/T 4272-2008 设备及管道保温技术通则,GB/T 8174-2008 设备及管道保温效果的测试与评价,GB/T 10295-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定-热流计,GB/T 17357-2008 设备及管道绝热层表面热损失现场测定-热流计法和表面温度法。。
  热辐射测试:
自动上料玉米脱粒机  包括辐射加热源,阳光辐射强度和太阳能设备,火灾的发生和防护,火药、、推进剂的热强度和热分布,各种燃烧室的热强度和热分布,人工环境的热舒适测试和控制,高温风洞试验,等等。
  在此类测试中有些项目可以需要考虑同时进行热对流的测试。
  此类测试有些也有相应的国家标准,如:GB/T 11785-2005等。
  热对流的测试:
  强制对流换热设备的测试等。
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热流计的发展进程
  因为热流传感器是热流计的一次敏感元件,因此热流传感器的发展进程决定的热流计的发展进程。
  1914年,出现了最早应用于现场直接测量热流的热流传感器。当时德国的Henky教授要测量通过啤酒厂内地板的热流,他用10 cm厚的软木板覆盖地板,测出软木板上下两面的温度差,和软木板的导热系数从而计算出热流密度。是现在所用的热流传感器的雏型。
  1924年,Schmidt设计了由绕在橡胶带上的热电堆组成的带状热流传感器用来测量带有保温层的管道的热流密度。一般认为这是第一种实用的热流传感器。当前广泛应用的热阻式
热流传感器一直沿用了热电堆传感器这一基本型式。Schmidt热流传感器上的热电堆是用焊接的方式制成的,工艺比较复杂。
  1939年,为克服制作多点热电堆的困难, GierBoelter用在康铜丝上电镀银的方法制成了热流传感器用的热电堆(或称:线绕热阻式)。以后这种方法就逐步推广到制作各种热流传感器。这种线绕热阻式热流传感器的精度提不高的间题在于:一片板条上绕线圈只有板条的两个端头接触,无法定型规范,每一圈扁、圆不可能一致,而一个测头有几百圈,使得各个测头千差万别,另外线圈为了电镀必须是裸线,在制作过程中容易碰线从而改变性能,各线圈之间需要多点串连焊接,焊点状况也是各不相同焊点又多。由于结构形式和加工方法决定了各个传感器性能的离散性很大。为了确保各个传感器的线性,使其具有较高的精度,较窄的量程和使用温度范围。
  由于是手工制作,因此各热流传感器的一致性(线长、电阻、电容、电感等)不是很高,分辨率较低,特别是在保证线性的基础上只能有较窄的量程。
  1969年前后,随着对高精度热流测量的需求,提出了利用半导体材料制作热流传感器的感测元件:热电堆。既采用集成电路工艺,以硅膜作介质,采用扩散和粒子注人、硅外延、阳极氧化、腐蚀多孔硅、物理或化学气相淀积绝缘介质等技术在硅膜上制备热电堆。这类传感器具有具有线长一致、电阻、电容、电感一致等特点,因此具有更高的灵敏度、量程和工作温度范围。为通用领域提供经济实用精度更高的热流检测仪器。
  由于采用了半导体制造工艺,使的各热流传感器的一致性(线长、电阻、电容、电感等)和性能(如工作温度、量程、分辨率和响应时间)得以大幅提高,特别是使其可以在很大的量程内具有良好的线性。
  2002年,出现具有更高测量精度的薄膜热流传感器,以满足航空航天和军事科学的更高精度测量需要,使对微小热量变化的测量成为了可能。它是新的专利(EU patentPCT/FR02/04033)技术:是由位于中间的低导热材料金属薄片和被涂覆在其两面的高导热材料沉积层构成的器件。涂覆材料的一面被能量照射,而另一面的背面覆盖有热屏障。
照射的能量流量差引起一个电势能,它能容易地产生微小的电流。这个电流比例于能量流量。

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