
- •Методические указания
- •Краткие теоретические сведения. Теплоемкость. Количество теплоты.
- •Краткие теоретические сведения Понятие о термодинамических процессах
- •Внутренняя энергия и работа расширения и сжатия рабочего тела
- •Первый закон термодинамики. Энтальпия газа
- •Краткие теоретические сведения Процессы изменения состояния идеального газа.
- •Краткие теоретические сведения
- •Понятие об энтропии газа и т—s-диаграмма
- •Краткие теоретические сведения Понятие о круговом процессе
- •Цикл Карно и его термодинамическое значение
- •Краткие теоретические сведения. Циклы двигателей внутреннего сгорания.
- •Краткие теоретические сведения Уравнение состояния для реальных газов
- •Рассмотрение процесса парообразования
- •Краткие теоретические сведения. Основы теории теплообмена Виды теплообмена
- •Теплопроводность
- •Конвективный теплообмен.
- •Краткие теоретические сведения. Лучистый теплообмен.
- •Сложный теплообмен.
- •Перечень рекомендуемой литературы
Сложный теплообмен.
Элементарные виды теплообмена (теплопроводность, конвекция, тепловое излучение), как было сказано ранее, протекают одновременно и безусловно влияют друг на друга. Так, конвекция всегда сопровождается теплопроводностью, а часто — и лучистым теплообменом, теплопроводность в пористых телах — конвекцией и лучистым теплообменом в порах. Сочетания различных видов теплообмена могут быть весьма разнообразными, а их роль в общем процессе может быть различной.
Теплообмен между стенкой и омывающим ее газом также является результатом совместного действия конвекции, теплопроводности и излучения и представляет собой типичный пример сложного теплообмена.
В теплотехнических расчетах при сложном теплообмене используют общий коэффициент теплоотдачи α0, представляющий собой сумму коэффициентов конвективной αк и лучистой ал теплоотдачи, т.е.
α 0 = αк + αл. (1)
Тогда формула для определения удельного теплового потока q принимает вид
q
= (αк
+ αл)
(tж
- τ) =
(
- τ). (2)
Если стенка омывается капельной жидкостью, например водой, тогда αл = 0 и α0 = αк.
В теплотехнике часто встречающимся случаем является теплообмен между двумя жидкостями (или жидкостью и газом) через разделяющую стенку. Это еще более сложный процесс, в котором сочетаются рассмотренные ранее элементарные процессы. Как уже отмечалось, он называется теплопередачей. Количественной характеристикой этого процесса является коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2- К4), который равен удельному тепловому потоку д, Вт/м2, переданному от одной жидкости к другой при разности температур между ними в один градус.
Физическая сущность процесса теплопередачи определяется явлениями теплопроводности, конвекции и теплового излучения, а коэффициент теплопередачи является лишь количественной, чисто расчетной характеристикой процесса. Взаимная связь между коэффициентами теплопередачи, теплопроводности и теплоотдачи зависит от формы разделяющей стенки.
СОДЕРЖАНИЕ
Практическая работа №1 Теплоемкость |
Стр.4 |
Практическая работа №2 Первый закон термодинамики |
Стр.8 |
Практическая работа №3 Термодинамические процессы |
Стр.13 |
Практическая работа №4 2-ой закон термодинамики |
Стр.20 |
Практическая работа № 5 Цикл Карно |
Стр.26 |
Практическая работа № 6 Циклы тепловых двигателей |
Стр.30 |
Практическая работа № 7 Водяной пар |
Стр.33 |
Практическая работа №8 Теплопроводность. Конвективный теплообмен. |
Стр.38 |
Практическая работа №9 Лучистый и сложный теплообмен |
Стр.48 |
Перечень рекомендуемой литературы
Кузовлев В.А. Техническая Термодинамика. Издательство «Транспорт», Москва, 1964г.
Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. Издательство «АСАДЕМА», Москва , 2004г.
Мазур Л.С. Техническая термодинамика и теплотехника. Издательский дом «ГЕОТАРМЕД», Москва, 2003г.
..