
- •Розділ1 - основи гідравліки і насоси
- •Вступ. Основи гідростатики
- •Зміст і завдання дисципліни, порядок вивчення, зв’язок з іншими дисциплінами
- •Паливо-енергетичні ресурси Ураїни
- •Характеристики гідравліки як науки та її значення
- •Фізичні властивості рідини. Ідеальна і реальна рідина
- •Особливі властивості рідини
- •Гідростатичний тиск. Вимірювання гідростатисного тиску
- •Основне рівняння гідостатики. Закон Архімеда
- •Практичне застосування закону Паскаля
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Основи гідродинаміки
- •Основні поняття
- •Рівняння Бернулі для елементарної струмини ідеальної і реальної рідини. Рівняння Бернулі для потоку реальної рідини
- •Режими руху рідини. Число Рейнольдса
- •Втрати напору
- •Гідравлічний удар у трубах
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Призначення, класифікація і галузі застосування насосів
- •Подача, напір, потужність і ккд носіїв
- •Принцип дії насосів
- •Явище кавітації
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Розділ 2 - основи технічної термодинаміки
- •Основні поняття і визначення в технічній термодинаміці
- •Основні поняття і визначення
- •Робоче тіло, його основні параметри
- •Термодинамічна система
- •Термодинамічний процес
- •Основні газові закони
- •Універсальна газова стала
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Прочитати:
- •Суміш ідеальних газів. Теплоємність газів і газових сумішей
- •Поняття про газову суміш. Закон Дальтона
- •Склад суміші в об’ємних і масових частках
- •Визначення парціального тиску, парціального об’єму,уявної молекулярної маси компонентів та універсальної газової сталої.
- •Поняття про теплоємність. Масова, об’ємна і молярна теплоємність, залежність між ними
- •Теплоємність при сталому об’ємі та тиску
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Перший закон термодинаміки
- •1. Зміст закону та його формулювання
- •2. Внутрішня енергія та її властивості. Робота газу, її визначення. Ентальпія і ентропія газу.
- •Перший закон термодинаміки для потоку (відкрита система)
- •Загальні висновки:
- •Порядок і методи дослідження термодинамічних процесів. Ізохорний, ізобарний, ізотермічний, адіабатний процеси та їх зображення в кординатах pv, ts
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Другий закон термодинаміки
- •Зміст закону і його формулювання
- •2. Цикл Карно
- •3. Термічний ккд. Холодильний коефіцієнт
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Водяна пара і вологе повітря
- •Водяна пара як робоче тіло
- •Особливості пароутворення при постійному тиску
- •Параметри водяної пари
- •Насичене, ненасичене, перенасичене вологе повітря
- •Параметри стану вологого повітря
- •Витікання і дроселювання газів і пари
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Ідеальні цикли теплових машин. Ідеальні цикли двигунів внутрішнього згорання. Основи їх роботи
- •Поршневі двигуни внутрішнього згорання. Основні поняття і визначення
- •Ідеальні термодинамічні цикли двз
- •Принцип роботи паросилових установок
- •Ідеальні цикли паросилових установок
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Ідеальні цикли компресорних установок. Основи їх роботи
- •Компресори та компресорні установки: класифікація, принцип роботи
- •Ідеальні цикли компресорних установок
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Способи поширення теплоти
- •Теплопровідність
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Прочитати:
- •Конвективний теплообмін. Променистий теплообмін
- •Загальні поняття. Закон тепловіддачі
- •Променистий теплообмін
- •Теплообмін під час конденсації пари.
- •Тепловіддача під час кипіння рідини
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Теплопередача і теплообмінні апарати
- •Теплопередача через плоску одношарову і багатошарову стінки. Коефіцієнт теплопередачі.
- •Теплообмінні апарати. Класифікація. Основи розрахунку їх
- •Методи інтенсифікації процесів теплопередачі
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Паливо і його характеристики. Процес горіння палива
- •Загальні відомості
- •Основи теорії горіння органічного палива
- •Основні висновки:
- •1. Котли. Класифікація котлів для сільського господарства
- •2. Тепловий баланс котла
- •3. Теплогенератори.
- •3. Техніка безпеки
- •Основні висновки:
- •1. Загальні відомості
- •2. Схема котельної установки
- •3. Особливості експлуатації котельних установок
- •Особливості будови та роботи тец
- •Основні висновки:
- •1. Структура енергопостачання
- •2. Регулювання мікроклімату приміщення
- •3. Шляхи енергозбереження
- •Основні висновки:
- •Загальні відомості
- •Принципові схеми систем вентиляції
- •Кондиціонування повітря
- •Основні висновки:
- •1. Загальні відомості
- •2. Діаграма стану вологого повітря
- •3. Принцип дії повітряної сушарки
- •4. Типи сушарок
- •5. Матеріальний і тепловий баланс сушарок
- •Основні висновки:
- •1. Загальні відомості
- •2. Теплові втрати приміщень
- •3. Внутрішні теплові надходження приміщень
- •4. Гаряче водопостачання
- •5.Радіатори
- •Основні висновки:
- •Загальні відомості
- •Теплофізичні характеристики
- •Основні висновки:
- •Загальні поняття, класифікація
- •Холодильні агенти та основні властивості
- •Термодинамічні основи роботи холодильних установок
- •Основні висновки:
- •Загальні відомості
- •Тепловий розрахунок сховищ
Методи інтенсифікації процесів теплопередачі
Широке застосування теплообмінних апаратів у різних галузях промисловості та в сільському господарстві вимагає безперервного удосконалювання їхньої конструкції. Один з основних способів, за допомогою якого можна знизити матеріалоємність, - інтенсифікація теплопередачі, що можлива або за рахунок збільшення різниці температур теплоносіїв, або за рахунок підвищення коефіцієнта теплопередачі. Перший метод часто виявляється неприйнятним з технологічних міркувань, а тому другий метод є основним.
Ефективні методи інтенсифікації теплообміну:
штучна турбулізація потоку в пристінній зоні (наприклад, за рахунок накатки канавок на трубах, періодичного розсічення і відносного зсуву ребер теплообмінника, штампування на ребрах поперечних виступів і канавок);
закручення потоку усередині кручених овальних труб і поперечне обтікання пучків кручених труб і стрижнів;
керований відрив пограничного шару при поперечному обтіканні пучків труб за рахунок створення на них спеціальних турбулізаторів.
Теплові труби. Теплова труба - це пристрій для перенесення теплової енергії з нагрітої області ("джерела") в холодну область ("стік") з ККД, набагато більшим, ніж при використанні будь-яких високотеплопровідних металів. Якщо підводити тепло до однієї секції такої герметичної труби, що містить рідину, то частина рідини випаровуватиметься, поглинаючи великі кількості тепла. Пари, переходячи в іншу секцію, конденсуватимуться і віддаватимуть тепло. Повернувши рідину, що сконденсувалася, назад, ми отримаємо замкнутий цикл. Перенесення рідини із зони конденсації в зону випару в тепловій трубі здійснюється за рахунок капілярних сил в гніті, закріпленому на внутрішніх стінках труби. Гніт в тепловій трубі діє так само, як і в старих гасових лампах, в яких гас поступає з резервуару до полум'я по гніту. Теплова труба була запропонована як засіб відведення тепла в космічних літальних апаратах: тепло, що виділяється електронними приладами, відводиться до зовнішніх стінок і там за рахунок випромінювання розсіюється в космосі. У зв'язку з цим теплова труба, здатна здійснювати теплоперенос в умовах невагомості, відразу ж знайшла практичне вживання при дослідженні космічного простору.
Завдяки тій простоті, з якою теплові труби працюють в умовах нормальної сили тяжіння, на їх основі були створені енергозбережні теплообмінники. "Скидне" тепло газів печі або топки, що відходять, можна уловлювати за допомогою теплообмінника з гратами з теплових труб, один кінець яких омивається газами, що відходять, а інший - потоком холодного свіжого повітря. Свіже повітря нагрівається за рахунок тепла газів, що відходять, передаваного за допомогою робочого тіла теплової труби. Для збільшення площі поверхні теплообміну труби можна оребрить. Компактна система такого роду здатна зберігати 60-70% енергій, яка інакше просто втрачалася б, розсіюючись в атмосфері. Нагріте повітря можна використовувати для опалювання або подавати в топку (наприклад, парового казана) як попередній підігрітого повітря для горіння палива. На практиці зазвичай застосовуються або горизонтальні теплові труби, або похилі з нижньою секцією, що нагрівається. Сила тягаря сприяє поверненню рідини у випарну секцію, а гніт рівномірно розподіляє її по всій поверхні. Але розроблені і т.з. антигравітаційні теплові труби, в яких секція, що нагрівається, розташована вище охолоджуваною. Теплова труба може працювати в широкому діапазоні температур, якщо як робочі рідини використовувати воду, звичайні хладагенты і рідкі вуглеводні. Чудовими робочими рідинами виявляються рідкі метали при високих температурах. Наприклад, один експериментальний пристрій з розплавленим сріблом у вольфрамовому резервуарі пропрацював сотні годинників при температурі вище 2200 До. В даний час мільйони теплових труб працюють в енергозбережних теплообмінниках і в промислових технологічних установках. Тисячі теплових акумуляторів такого типа відводять тепло з тундрового грунту під нафтопроводом Аляски. За рахунок охолоджування, що відбувається в зимові місяці, шар грунту під нафтопроводом підтримується замерзлим впродовж всього літа. Теплові труби все ширше застосовуються і в повсякденному житті.