
- •Температурное поле. Температурный градиент.
- •Основные виды теплообмена. Теплопередача и теплоотдача.
- •Теплообмен:
- •Теплопроводность, закон фурье.
- •Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной плоской стенки.
- •Граничные условия 1ого рода
- •Граничные условия 2ого рода
- •Граничные условия 3ого рода
- •Граничные условия 1ого рода
- •Стационарная теплопроводность однослойной цилиндрической стеши.
- •С тационарная теплопроводность многослойной цилиндрической стенки.
- •Граничные условия 3ого рода
- •Теплопроводность через стенки сложной конфигурации. Ребристые поверхности.
- •Нестационарная теплопроводность. Критерии био и старка. Термически тонкие и термически массивные тела.
- •Нагрев тонких тел при постоянной температуре печи. Температурно-тепловая диаграмма. Конвективный теплообмен
- •Лучистый теплообмен
- •Теория нагрева массивных тел. Уравнения теплопроводности для массивных тел. Принцип использования диаграммы будрина.
- •Методы решения нагрева термически массивных тел
- •Использование численных методов решения задач нагрева.
- •Конвективный теплообмен. Основные уравнения конвективного теплообмена.
- •Критерия подобия конвективного теплообмена.
- •Вынужденная конвекция (ламинарный и турбулентный режим, критерий рейнольдса).
- •Теплообмен излучением. Основные законы теплообмена излучением.
- •Угловые коэффициенты, их свойства.
- •Свойства угловых коэффициентов.
- •Значение угловых коэф. Для типичных случаев
- •Теплообмен в замкнутой системе (собственное излучение, эффективное, сальдо-поток). Приведенный коэффициент излучения.
- •Защита от излучения с помощью экранов.
- •Степень черноты газа, ее определение.
- •Сложный теплообмен (лучисто-конвективный теплообмен).
- •Классификация топлива, низшая теплота сгорания топлива. Виды горения. Классификация топлива:
- •Коэффициент избытка воздуха при горении топлива. Полное и неполное горение. Расчеты горения топлива.
- •Устройства для сжигания топлива.
- •Физические основы электронагрева.
- •Уравнение неразрывности для сжимаемых и несжимаемых жидкостей.
- •Несжимаемая жидкость
- •Уравнение эйлера для движущейся жидкости. Уравнение эйлера для статики.
- •Уравнение навье-стокса для движения реальной жидкости.
- •Давление, его виды и способы измерения.
- •Струйное движение газов. Свободные струи.Характеристика
- •Струйное движение газов, ограниченные струи.
- •Движение газов в слое кускового и зернистого материала (гранулометрический состав, насыпная плотность и порозность).
- •Движение газов в слое кускового и зернистого материала. Состояние слоя.
- •Принцип расчета дымовой трубы.
- •Классификация огнеупоров.
- •Физические свойства огнеупоров.
- •Пористость и объемная масса
- •Эксплуатационные (рабочие) свойства огнеупоров.
- •Сопротивление печной атмосфере
- •Теплоизоляционные материалы, применяемые в печестроении.
- •Классификация печей. Тепловая работа печей
- •Показатели тепловой работы печей.
- •Вагранки, принцип действия, основные зоны вагранки.
- •Вагранки классифицируют
- •Теплотехнические особенности
- •Влияние различных факторов на зоны горения в вагранке.
- •Использование подогрева дутья в вагранках.
- •Вагранки с обогащением дутья кислородом и охлаждаемым плавильным поясом.
- •Вагранки с водоохлаждаемым плавильным поясом
- •Кислородно-конвертерный процесс, особенности материального и теплового баланса.
- •Классификация дуговых печей, принцип работы, последовательность технологии плавки в дуговых печах.
- •Печи классифицируются:
- •Последовательность технологии плавки в дуговых печах.
- •Состав шлака
- •Основные статьи теплового баланса дуговой печи.
- •Расход тепла
- •Индукционные тигельные печи. Принцип действия и конструкция печи.
- •Нагревательные колодцы, принцип действия и конструкции колодцев.
- •Методические печи для нагрева слитков и заготовок толкательного типа, принцип действия и конструкции, схемы отопления.
- •Нагревательные печи с шагающими балками и шагающим подом, кольцевые печи, принцип действия, схемы отопления.
- •Устройства для использования теплоты отходящих газов, классификация рекуператоров по движению газов.
- •Конструкция и принцип действия игольчатых рекуператоров.
- •Конструкция и принцип действия рекуператоров из стальных труб и радиационных рекуператоров.
- •Принцип действия регенератора.
- •Принцип действия барабанных сушил и сушил в пневмопотоке и кипящем слое.
- •Установки для сушки стержней и литейных форм.
- •Сушила непрерывного действия
- •Сушила с радиационным циклом
Граничные условия 1ого рода
По
аналогии с однослойной стенкой в каждом
слое распределение t-р
будет линейным, а тепловые потоки будут
одинаковы
сложив три уравнения получим
Граничные
условия 3ого
рода
,
а также
и
известны
и постоянны. Ввиду стационарности
процесса тепловые потоки от среды к
стенке через стенку и от стенки к среде
одинаковы
В случае лучистого теплообмена на поверхности пластины возможно использование суммарного коэф.(эффективного). При этом тепловой поток имеет вид
или
Окончательный
вид
,
Где
Стационарная теплопроводность однослойной цилиндрической стеши.
Температура
изменяется только в направлении радиуса.
Диф. уравнение теплопроводности:
Решение этого уравнения позволяет найти
распределение t-р
по толщине цилиндрической стенки
t(r)=C1
+C2.
Для
определения констант интегрирования
C1
и
C2
используем
граничные условия
Граничные
условия 1ого
рода. Заданы
t-ры
внутренней t1
и наружной t2
стенок цилиндра, т.е. t(r1)=t1
t(r2)=t2.
С
использованием граничных условий
получаем
Т
емпература
изменяется по толщине стенки. Если
плотность теплового потока проходящая
через плоскую стенку при стационарном
режиме было постоянным вдоль оси Х, то
в случае цилиндрической стенки плотность
уменьшается по мере удаления от оси
цилиндра. Температурный градиент убывает
от внутренней поверхности к наружной.
Для любой цилиндрической поверхности
внутри стенки с текущим радиусом r
плотность теплового потока записывается
Тепловой
поток, проходящий через трубу длинной
L,
явл. постоянным по толщине и равен
Тепловой
поток проходящий через цилиндрическую
стенку единичной длинны наз. линейной
плотность теплового потока
– внутреннее
линейное тепловое сопротивление
цилиндрической стенки
Граничные условия 3ого рода. Линейные плотности тепловых потоков
Для
стационарного режима эти потоки будут
между собой равны.
KL=
– линейный коэф. теплоотдачи
С тационарная теплопроводность многослойной цилиндрической стенки.
В случае теплопередачи через многослойную цилиндрическую стенку для ограниченных условий 1ого рода заданы t-ры внутренней и наружной стенок. Для случая трёхслойной стенки
Граничные условия 3ого рода
В случае теплопередачи через многослойную цилиндрическую стенку линейная плотность теплового потока определяется:
Если
наружный и внутренний радиусы
цилиндрических стенок различаются
меньше чем в 2 раза
,
то тепловой поток, проходящий через
них, можно рассматривать как для плоской
стенки. Погрешность при этом не превышает
4%. Суммарное линейное тепловое
сопротивление
Из
выражения следует, что если внутренний
радиус r1
остаётся неизменным, а наружный r2
увеличивается, внутреннее линейное
сопротивление растёт, а наружное
уменьшается.
Величина
критического радиуса
, при r2<rкр
увеличение r2
приводит
к уменьшению суммарного линейного
теплового сопротивления и сл-но к
увеличению тепловых потерь через стенку.
При r2>rкр
с
увеличением r2
суммарное линейное тепловое сопротивление
в связи с доминирующим влиянием
внутреннего теплового сопротивления.
При этом суммарное линейное тепловое
сопротивление увеличивается, а тепловые
потери через стенку уменьшаются.
Экстремальный характер зависимости
тепловых потерь через цилиндрическую
стенку от наружного диаметра и наличии
критического диаметра следует учитывать
при выборе материалов для теплоизоляции
трубопроводов, трубчатых печей и
водоохлаждаемых элементов печей. Если
выбранный материал оказывается таким,
что бы для него критический диаметр
превышает наружный не изолированного
трубопровода, от применения такого
материала отказываются, т.к. в этом
случае теплоизоляция будет приводить
не к уменьшению, а к увеличению тепловых
потерь через стенку трубопровода.
Эффективную теплоизоляцию будет
обеспечивать только такой материал,
для которого критический радиус будет
меньше наружного радиуса.