水力粗糙管内的受迫对流传热系数与管壁的粗糙度密切相关,粗糙度的增加提高了流体的流动阻力,但:
却使对流传热系数减少
却使对流传热系数增加
对流传热系数却保持不变
管内的温度分布却保持不变
在秋末冬初季节,晴朗天气晚上草木表面常常会结霜,其原因可能是:
夜间水蒸气分压下降达到结霜温度
草木表面因夜间降温及对流换热形成结霜
表面导热引起草木表面的凝结水结成冰霜
草木表面凝结水与天空辐射换热达到冰点
在流体外掠圆管的受迫对流传热时,如果边界层始终是层流的,则圆管表面上自前驻点开始到边界层脱体点之间,对流传热系数可能:
不断减小
不断增加
先增加后减少
先减小后增加
某建筑外墙的面积为12 ㎡,室内空气与内墙表面的对流传热系数为8W/(㎡·K),外表面与室外环境的复合传热系数为23W/(㎡·K),墙壁的厚度为0. 48m,导热系数0.75W/(m·K),总传热系数为:
1.24W/(㎡·K)
0.81W/(㎡·K)
2.48 W/(㎡·K)
0.162W/(㎡·K)
下列换热工况中,可能相似的是:
两圆管内单相受迫对流换热,分别为加热和冷却过程
两块平壁面上自然对流换热,分别处于冬季和夏季工况
两圆管内单相受迫对流换热,流体分别为水和导热油
两块平壁面上自然对流换热,竖放平壁分别处于空气对流和水蒸气凝结
一逆流套管式水-水换热器,冷水的进口温度为25℃,出口温度为55℃。热水进水温是70℃,热水的流量是冷水的流量的2倍,且物性参数不随温度变化,与平均温差最接近的数据为:
15℃
20℃
25℃
30℃
以下关于实际物体发射和吸收特性中正确的是:
实际物体的发射率等于实际物体的吸收率
实际物体的定向辐射强度符合兰贝特余弦定律
实际物体的吸收率与其所接受的辐射源有关
黑色的物体比白色的物体吸收率要高
用来描述流动边界层厚度与热边界层厚度之间关系的相似准则是:
雷诺数Re
普朗特数Pr
努塞尔特数Nu
格拉晓夫数Gr
冬季里在中央空调供暖的空房间内将一支温度计裸露在空气中,那么温度计的读数:
高于空气温度
低于空气的温度
等于空气的温度
不确定
图13-36中的正方形截面的长通道,下表面1对上表面2的角系数为:
1/3
0.3
0.707
0.414