
- •22. Принципиальная схема паротурбинной установки. Цикл Ренкина паротурбинной установки.
- •23. Влажный воздух. Id – диаграмма.
- •24. Уравнение I-го закона термодинамики для потока.
- •25. Применение I-го закона термодинамики к различным типам теплотехнического оборудования.
- •26. Дросселирование паров и газов. Эффект Джоуля-Томпсона.
- •27. Способы переноса теплоты. Температурное поле. Изотермическая поверхность. Градиент температурного поля.
- •2) Температурное поле.
- •3) Изотермическая поверхность.
- •4) Градиент температурного поля.
- •28. Тепловой поток. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности.
- •29. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности для процессов теплопроводности.
- •30. Передача теплоты через плоскую стенку при граничных условиях первого рода в стационарных условиях.
- •3 1. Теплообмен в плоской стенке при граничных условиях III-го рода в стационарных условиях.
- •32. Теплопроводность через многослойную стенку при граничных условиях I-го и III-го рода.
- •3 3. Теплопроводность через однослойную цилиндрическую стенку при граничных условиях I-го рода.
- •34. Теплопроводность через однослойную цилиндрическую стенку при граничных условиях III-го рода.
- •35. Закон Ньютона-Рихмана. Виды конвекции.
- •36. Безразмерные переменные (числа подобия) и уравнения подобия.
- •37. Основные понятия о лучистом теплообмене. Лучистый поток. Плотность излучения, монохроматическое излучение, эффективное и результирующее излучение.
- •38. Законы лучистого теплообмена. Методика расчета лучистого теплообмена.
- •39. Теплообмен между двумя единичными поверхностями, обращенными друг к другу с небольшим зазором.
- •40. Теплообмен между телами в замкнутом пространстве.
40. Теплообмен между телами в замкнутом пространстве.
С
хема
лучистого теплообмена между телами в
замкнутом пространстве: На
практике часто одна теплообменная
поверхность полностью охватывается
другой. В отличие от теплообмена между
близко расположенными поверхностями
с равными площадями здесь лишь часть
излучения поверхности F2
попадает на F1.
Остальная энергия воспринимается самой
же поверхностью F2.
Тепловой поток, передаваемый излучением
от внутреннего тела к внешнему, можно
также определить по той же формуле, если
вместо F подставить
поверхность меньшего тела F1,
а степень черноты системы определить
по формуле:
εпр = 1/(1/ ε1 – F1/F2*(1/ ε2 – 1). В случае теплообмена между произвольными телами каждое из них излучает на другое лишь часть энергии, излучаемой им по всем направлениям. Остальная энергия рассеивается в пространстве или попадает на другие тела. В этом случае в расчетную формулу вводится поправочный коэффициент, называемый коэффициентом облученности тела φ1,2 и учитывающий долю излучения первого тела, которая воспринимается вторым телом. Тогда теплообмен между двумя произвольно
расположенными телами может быть рассчитан по формуле:
Q1,2 = φ1,2 *εпр*Co*F1*[(Т1/100)4 - (Т2/100)4]. Коэффициент облученности называют также
угловым коэффициентом излучения. Это чисто геометрический фактор, зависящий только
от формы, размеров тел и их взаимного расположения. Различают коэффициент облученности первым телом второго и коэффициент облученности вторым телом первого. При этом коэффициент облученности определяется аналитически или экспериментально. Для большинства частных случаев, имеющих место в технике, значения коэффициентов облученности или соответствующие формулы для их расчета приводятся в справочниках.