Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи теплотехніки і гідравліки_конспект.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
3.47 Mб
Скачать

Основні висновки:

  1. Теплопередачею, або складним теплообміном, називають комплексний процес передачі тепла між двома теплоносіями (або між грійним і тим, що нагрівається середовищами), відокремленими роздільною стінкою. Процес теплопередачі складається з наступних етапів:

  • конвективний теплообмін між грійним середовищем і поверхнею стінки зі зниженням температури від t1до t`ст при коефіцієнті тепловіддачі α1

  • передача тепла теплопровідністю всередині самої стінки товщиною δ зі зниженням температури від t`ст до t``ст при коефіцієнті теплопровідності λ

  • конвективний теплообмін між поверхнею стінки і середовищем, що нагрівається, зі зниженням температури від t``ст до t2 при коефіцієнті тепловіддачі α2

  1. Коефіцієнт теплопередачі k чисельно вимірює тепловий потік, що передається через стінку площею 1 м2 при різниці температур між грійним і тим, що нагрівається, середовищами, яка дорівнює одному градусу. Для поліпшення теплопередачі або підвищення коефіцієнта теплопередачі треба зменшити термічний опір стінки або сумарний опір усіх її шарів.

  2. Для кращої теплопередачі від топкових газів до води у паровому котлі котел треба експлуатувати так, щоб шар δ1 сажі й кіптяви на стінці котла і шар накипу δ3 були найменшими, бо збільшення товщини цих шарів, тобто забруднення стінок котла сажею і накипом призводить до підвищення термічного опору стінки котла, збільшення витрати палива на вироблення одиниці пари та до зниження економічності котельної установки.

  3. Теплообмінники можна класифікувати за принципом дії, призначенням, способом організації руху теплоносіїв та іншими ознаками. Змішувальні теплообмінники застосовуються для нагрівання або охолодження води в потоці повітря або газу. У рекуперативних апаратах передача теплоти від одного теплоносія до іншого відбувається через роздільну́ стінку (наприклад, стінку труби). Можливі різні схеми руху теплоносіїв: прямоточна (теплоносії рухаються уздовж поверхні нагріву в одному напрямі); протиточна (теплоносії рухаються в протилежних напрямах); складна (наприклад, перехресна течія). Теплообмінники з проміжним теплоносієм використовуються в тому випадку, коли недоцільно транспортувати гарячий теплоносій на великі відстані або коли неприпустимий безпосередній контакт гарячого і холодного теплоносіїв. Особливість теплообмінників з внутрішнім тепловиділенням полягає в тому, що вони мають не два, як звичайно, а тільки один теплоносій, який забирає тепло, утворене в самому апараті. До апаратів цього типу належать ядерні реактори, електронагрівники та інші установки, в яких робочий процес пов'язаний з виділенням тепла. В теплотехнічному відношенні протитечійні апарати вигідніші від прямоточних апаратів

Контрольні питання:

  1. Дати визначення поняттю « теплопередача».

  2. Пояснити особливості процесу складного теплообміну через плоску одношарову та багатошарову стінку.

  3. Пояснити особливості розрахунку коефієнту теплопередачі та термічного опору через одношарову та багатошарову стінку

  4. Пояснити різницю понять тепловіддача, теплопередача, теплопровідність, теплообмін.

  5. Перерахувати відомі види теплообмінних апаратів.

  6. Пояснити особливості роботи поверхневих та регенеративних теплдообмінників.

  7. Які існують схеми руху теплоносіїв в теплообмінних аппаратах? Яка найбільш вигідна?

  8. Пояснити застосування теплоізоляційних матеріалів в теплообмінних аппаратах.

  9. Назвати методи інтенсифікації процесів теплообміну.