
- •«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
- •Типы теплообменных аппаратов
- •Методика теплового расчета рекуперативного теплообменного аппарата
- •Конструктивный тепловой расчет теплообменного аппарата
- •2.2. Расчет коэффициента теплоотдачи
- •3. Задание
- •Исходные данные расчетно-графической работы
- •4. Вопросы для самопроверки
- •Физические свойства водяного пара на линии насыщения
- •Литература
- •Содержание
- •Типы теплообменных аппаратов……………………………….3
4. Вопросы для самопроверки
Что называется теплообменным аппаратом (ТОА)?
На какие группы делятся ТОА?
По каким схемам осуществляется движение теплоносителей в ТОА?
Основное уравнение теплопередачи и теплового баланса.
Что называется условным эквивалентом?
Как изменяются температуры теплоносителей в зависимости от условных эквивалентов в аппаратах?
Графики изменения температур теплоносителей в аппаратах с прямотоком и противотоком.
Простые виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение.
Что такое сложный теплообмен (конвективный теплообмен – теплоотдача, теплопередача)?
Методика конструктивного расчета.
Принцип расчета коэффициента теплоотдачи.
По какой формуле рассчитывается коэффициент теплопередачи К?
Преимущества и недостатки прямотока и противотока.
Как находится величина среднего температурного напора теплоносителя для аппарата с прямотоком и противотоком?
Возможно ли условие равенства температур
, при прямотоке, то же при противотоке?
Теплоотдача при конденсации.
Теплоотдачи при свободном движении теплоносителя.
Теплоотдача при излучении.
Записать формулы для чисел подобия Nu, Re, Gr, Pr и объяснить их физический смысл.
Как влияет накипь на величину поверхности теплообмена F?
Приложение 1 Таблица 1 Физические свойства воды на линии насыщения
|
Число Прандтля Pr |
13,50 |
9,45 |
7,03 |
5,45 |
4,36 |
3,59 |
3,03 |
2,58 |
2,23 |
1,97 |
1,75 |
1,60 |
1,47 |
1,35 |
1,26 |
1,17 |
Коэффициент объемного расширения β·104, 1/K |
-0,63 |
0,70 |
1,82 |
3,21 |
3,87 |
4,49 |
5,11 |
5,70 |
6,32 |
6,95 |
7,52 |
8,08 |
8,64 |
9,19 |
9,72 |
10,30 |
|
Кинематическая вязкость ν·106, м2/с |
1,789 |
1,306 |
1,006 |
0,805 |
0,659 |
0,556 |
0,478 |
0,415 |
0,365 |
0,326 |
0,295 |
0,272 |
0,252 |
0,233 |
0,217 |
0,203 |
|
Коэффициент теплопровод-ности λ·103, кДж/(м·К) |
0,560 |
0,580 |
0,597 |
0,612 |
0,627 |
0,640 |
0,650 |
0,662 |
0,669 |
0,676 |
0,684 |
0,685 |
0,686 |
0,686 |
0,685 |
0,684 |
|
Теплоем-кость Сp, кДж/(кг·К) |
4,212 |
4,191 |
4,183 |
4,174 |
4,174 |
4,174 |
4,179 |
4,187 |
4,195 |
4,208 |
4,220 |
4,233 |
4,250 |
4,266 |
4,287 |
4,313 |
|
Плотность ρ, кг/м3 |
1000 |
1000 |
998 |
996 |
992 |
982 |
983 |
978 |
972 |
965 |
958 |
951 |
943 |
935 |
926 |
917 |
|
Давление P·10-5, Па |
1,013 |
1,013 |
1,013 |
1,013 |
1,013 |
1,013 |
1,013 |
1,013 |
1,013 |
1,013 |
1,013 |
1,430 |
1,980 |
2,700 |
3,610 |
4,760 |
|
Температура t, ˚С |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
Продолжение приложения 1
Таблица 2