1.2建筑的传热和传湿.ppt.ppt
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1、第1.2章 建筑的传热和传湿,本章主要内容:传热的基本方式及传热机理 稳态传热的特点及特性指标 稳态传热的计算及应用 周期性非稳态传热的特点及热特性指标 基本概念:导热系数、热阻、辐射系数、黑度、辐射换热系数、对流换热系数、表面换热系数、总传热系数、蓄热系数、热惰性指标、表面蓄热系数,1.2.1 传热方式,传热:热能的传递、转移现象。温差是热传递的动力。传热方式:有导热、对流和辐射三种。稳定传热过程:传热过程中各点温度不随时间变化。非稳态传热过程:传热过程中各点温度随时间变化。,建筑中的综合热平衡,为取得建筑中的热平衡,让室内处于稳定的适宜温度中,应使得热等于失热。,一、导 热,定义:同一物体
2、内部或直接接触的两物体之间由于有 温度差时,质点作热运动而引起的热能传递过程。导热可在固体、液体和气体中发生,各自的导热机理不同。气体:分子作无规则运动时相互碰撞而导热;液体:通过平衡位置间歇移动着的分子振动引起导热;固体:由平衡位置不变的质点振动引起导热;金属:通过自由电子的转移而导热。绝大多数的建筑材料(密实固体)中的热传递为导热过程。,1.导热的物理机理,如果平壁两侧表面的温度不随时间变化,并且ie,那么单位时间内通过面积为F 的平壁的导热量 Q 为,,单位时间、单位面积平壁的导热量(热流密度):,-设计依据,:壁体材料导热系数,W/(mK)d:壁体材料厚度,2.导热系数的意义及影响因素
3、,导热系数:指温度在其法线方向的变化率(温度梯度)为1/m时,在单位时间内通过单位面积的导热量。物理意义:在稳定传热状态下当材料厚度为1m两表面的温差为1时,在一小时内通过1m2截面积的导热量。,各种物质的导热系数,均有试验确定。金属的导热系数最大,非金属和液体次之,气体最小。空气与纯银相差 1.56 万倍,空气与水相差 20 倍。气体 0.006 0.6;液体 0.07 0.7;金属 2.2 420;建筑材料和绝热材料 0.025 3。导热系数小于0.3 的材料叫隔热材料(绝热材料),如石棉制品,泡沫混凝土,不流动的空气等。,导热系数的影响因素:材质、干密度、湿度、温度,材质影响,温度影响,
4、热阻 R=d/,是热流通过壁体时遇到的阻力,反映了壁体抵抗热流通过的能力。,3.热阻,单一材料层壁体热阻:,多层复合壁体总热阻:,复合壁体内流经各层的热流强度:,组合壁体的传热较复杂,采用平均热阻的概念。,二、对流,对流指流体各部分间发生相对运动、相互掺合而传递热量。,对流换热:流体和壁面接触时同时发 生对流和导热的热量传递过程。表面对流换热的机理:固体表面温度 高于流体温度 t 发生传热,对流换热量取决于“边界层”。边界层:指由壁面到气温恒定区之间的区域,包括层流区、过渡区、湍流区。层流区以空气导热传热,呈斜线分布;过渡区和湍流区以空气对流传热,呈抛物线分布。,表面对流换热量取决因素:温度差
5、、壁面位置及热流方向(垂直向上或向下、水平)、气流速度、物体表面状况(形状粗糙度),对流换热强度的表示式:,对流换热系数c,表征边界层对流换热的能力。c 越大,对流换热能力越强。一般通过实验方法确定。自然对流c 与温差有关,强迫对流c与风速有关。,(a)自然对流和受迫对流,自然对流:由于流体冷热部分的密度不同而引起的流动。空气的自然对流是空气存在温差时,低温密度大的空气与高温密度小的空气之间形成压力差(热压),产生自然对流。,立墙,当平壁处于垂直状态时:,当平壁处于水平状态时:若热流由下而上 若热流由上而下,暖气,地暖,屋顶,(b)对流传热和对流换热,对流传热:只发生在流体之间,流体之间发生相
6、对运动 传递热能。对流换热:包括流体之间的对流传热,也包括流体与固 体之间的导热过程。,太阳能集热器,三、辐 射,辐射及热辐射:辐射指物体通过电磁波来传递能量的方式。热辐射是因温度原因发生辐射能的现象。,不同波长的电磁波可产生不同的效应。0.8600m的红外线具有热效应;0.440m的热射线,热效应很显著。热射线的传播过程叫做热辐射;热射线传播热能称为辐射传热 热射线短波=0.38-4um;长波=4-40um。,1.辐射换热的特点 伴随着能量形式的转化,内能电磁波辐射能内能;不需要任何中间介质,也无须物体间直接接触;T0K的物体都有热辐射,温度越高,热辐射愈 强烈。2.物体对入射辐射的反射、吸
7、收和透射 吸收系数h、反射系数rh和透射系数h 满足:不透明的物体h0,则有:,绝对黑体:全部吸收辐射热(h=1);绝对白体:全部反射辐射热(rh=1);绝对透热体:全部透射辐射热(h=1);灰体:介于黑体与白体之间的非透明体。,黑体白体灰体,不同物体对辐射热的吸收、反射和透射能力不同,影响因素有:热辐射波长,表面材料的材质、分子结构、光洁度和颜色。,运动时身体各部分温度的分布,温度与感官视觉,红外热辐射测温仪,斯蒂芬波尔兹曼定律,黑体的全辐射本领 黑体不但能将一切波长的外来辐射完全吸收,也能向外发射一切波长的辐射。在单位表面积、单位时间以全波段向半球空间辐射的全部能量,称为黑体的全辐射本领
8、Eb;某一波长的辐射能称为单色辐射本领 E b。则黑体的全辐射本领E b(单位 W/m2)为,,绝对黑体的辐射系数Cb=5.68W(m2K4);黑体的绝对温度Tb,黑体向外辐射一切波长的辐射能,但不同波长的单色辐射能力分布不同,同温度下黑体较其它物体的辐射能力最强。,3.辐射本领、辐射系数和黑度,黑体辐射的光谱曲线,特点温度越高,最大辐射波长愈短;太阳相当于6000K的黑体,最大辐射力波长为0.5m,而16的常温物体最大辐射波长约在10m。,灰体,灰体的辐射特性与黑体近似,但在同温度下其全辐射本领低于黑体。多数建筑材料视为灰体。灰体的全辐射本领计算公式:,E灰体全辐射本领 C灰体的辐射系数 T
9、灰体的绝对温度,辐射体类型,辐射系数可以表征物体向外发射辐射的能力。实际物体C小于黑体,C=05.68W(m2K4),其大小取决于物体表层的化学性质、光洁度、颜色等。,不同物体的辐射特性,温度对辐射本领的影响:温度升高,辐射本领急剧增加;随温度升高,短波辐射比例增加,最大单色辐射本领向短波移动。,在一定温度下,物体对辐射热的吸收系数h=黑度,即物体辐射能力越大,它对外来辐射的吸收能力也越大。,又称发射率,表征物体辐射本领与黑体接近的程度,是物体辐射系数与黑体辐射系数之比,黑体=1,灰体 1。,注意:黑度反映物体的长波辐射能力,故对常温物体辐射的吸收率=黑度;对太阳辐射的吸收率黑度。,实际物体的
10、黑度灰体辐射性能参数,玻璃的特性温室效应,玻璃是与一般建筑材料性能不同的特殊材料。对常温物体辐射的吸收率大,透过率小;对太阳辐射的吸收率小,透过率大。,普通玻璃对波长为0.22.5m的可见光和近红外线有很高的透过率;对波长为4m以上的远红外的透过率很低。玻璃对一般常温物体发射的辐射透过率很低。如净片平板玻璃对可见光的透过率高达85,反射率仅7,通过玻璃获取大量太阳辐射而使室内温度升高,但室内构件发射的远红外辐射很难透过玻璃,因而提高室内温度。,入射,0.8,可见光,近红外线,长波红外线,不同厚度玻璃对辐射的透射选择性,低透,高透,中透,玻璃房的温室效应,节能设计,温室实验室,辐射能的利用-日光
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