Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции для заочников.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.95 Mб
Скачать

Классификация струйных аппаратов

Группа аппаратов

Состояние взаимодействующих сред

Свойства взаимодействующих сред

Степень сжатия, создаваемая аппаратом

Название

аппаратов *

Равнофазные

Агрегатное состояние ра­бочей и инжектируемой сред одинаково

Упругие среды

1,2—2,5

>2,5 <1,2

Газопароструйные компрес­соры

Газопароструйные эжекторы

Газопароструйные инжекторы

Неупругие среды

Любая

Струйные насосы

Разнофазные

Агрегатное состояние ра­бочей и инжектируемой сред неодинаково

Рабочая - упругая, инжек­тируемая — неупругая

Любая

Струйные аппараты для пневмотранспорта

Рабочая – неупругая, инжек­тируемая - упругая

Любая

Водовоздушные эжекторы

Рабочая и инжектируемая - неупругие

Любая

Струйные аппараты для гидро­транспорта

Изменяющейся фазности

Агрегатное состояние од­ной из сред изменяется

Рабочая – упругая, инжек-ти­руемая - неупругая

Любая

Пароводяные инжекторы

Рабочая – неупругая, инжек­тируемая - упругая

Любая

Пароводяные смеши-вающие подогрева-тели

______________

*В названии аппарата вначале, как правило, указывается вид рабочей среды (газ, пар, вода). В этих названиях учтена устано­вившаяся терминология.

3. Основные принципы конструкторских расчетов

3.1. Тепловые расчеты

Теплообмен представляет собой процесс передачи тепла из области с более высокой температурой в область с более низкой температурой, который имеет место почти при каждом физическом явлении. Все те многочисленные процессы, которые описываются передачей тепла внутри тела или между телами и окружающей средой, являются объек­тами изучения на основе законов термодинамики. Разность темпера­туры представляет собой характерное свойство тепловой энергии, которое и предопределяет интенсивность теплообмена. Традиционно процесс теплообмена подразделяют на три основных вида, а именно: теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен. В большин­стве случаев при решении инженерных проблем важно знать вклад каждого из этих видов теплообмена. При анализе задач теплообмена зачастую приходится иметь дело с двумя или тремя видами, действующими одновременно. Поэтому необходимо уметь раз­личать каждый из них и применять в соответствии с определяющими их законами [11 - 14].

3.1.1. Теплопроводность. Это процесс, посредством которого тепло распространяется в твердых телах или жидкостях, на­ходящихся в состоянии покоя. Определяющие этот вид теплопередачи законы можно представить в конкретных математических выражениях и во многих случаях могут быть получены их аналитические решения. Основное представление о теплопроводности может быть получено из сравнительно простого соотношения. Для бесконечно малого эле­мента тела плотность теплового потока, Вт/м2, пропорциональна температур­ному градиенту, т. е.

Qs=-dt/dn .

Коэффициент пропорциональности , будучи определен как коэффи­циент теплопроводности, характеризует транспортные свойства мате­риала. В диэлектрических материалах (т. е. в материалах, не прово­дящих электричество) тепловая энергия передается колебаниями крис­таллической решетки, в то время как в хорошо электропроводящих материалах, таких как металлы, вклад от механизма колебаний ре­шетки относительно небольшой. В металлах тепловая энергия перено­сится главным образом за счет движения свободных электронов в ре­шетке. Важно отметить, что между тепло- и электропроводностью чистых ме­таллов существует зави-симость, описываемая законом Видемана - Франца, Вт/(мК)

=Lo T ,

где  — удельная электрическая проводимость, Ом-1  м -1; Т — аб­солютная температура, К; Lо = 2,45- 10-8 - число Лоренца, Вт  Ом/К2.

Таким образом, существует возможность определения значений на основе данных по электропроводности. Для других материалов последнее выражение неприменимо и следует определять эксперимен­тально.

Некоторые значения коэффициентов теплопроводности приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]