Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
все лекции по тд и тп.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
25.05.2014
Размер:
1.43 Mб
Скачать

Цикл Отто.

Для всех динамических хар-тик: термичес.:

и сравнительное давление: -рабочий объем.

-как работа единицы рабочего объема, т.е. удельн. работа цикла. изависят от степени сжатия, рабочего тела. Кол-ва подведенной теплоты и способа подвода

Описание процессы, параметры цикла:

-степень сжатия; -степень повышения давления при изохорном теплоподводе-уд. теплотыq1 и q2

Подстановка ив:

Ср.давление:

Давление отмечено давлением детонации, и-тоже ограничен. В цикле Отто используется топливовоздушная смесь с зажиганиемискры; идо 1,5 МПа или=до 9. Пред. Величиназависит также от топлива.

Цикл Дизеля.

Описать процессы параметры:

; -степень пред. расширения

-степень посл. расширения

; ;

;

Удельные теплоты : =>

=>

увеличивается при увеличении и уменьшается при возрастании. Еготакже можно подсчитать как отношение площадиaczb к площади под процессом cz на TS. При увеличении нагрузки (подводной теплоты q1) уменьшается. Среднее давление вычисляется по формуле если

Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку.

Пусть заданы след. параметры:

  1. диаметры каждой пов-ти;

  2. теплопроводности стенок;

  3. контактные терм. сопротивления м/у стенками;

  4. ГУ 3го рода:

при d=d1 , t=tf1 , α= α1;

при d=dn+1 , t=tf2 , α= α2.

Для ГУ 3-го рода можно записать при d=d1 ; приd=dn+1 (1.31).

Тепловой поток через стенку определ. по формуле (1.24). Из нее: (1.31)

А из (1.31):

Исключив температуры крайних пов-тей стенки tw1 и tw1+1 определим тепловой поток приходящийся на единицу длины стенки: (1.32)

где kl - линейный коэф. теплопередачи:

Величина - общее линейное термическое сопротивление.

Температуры пов-тей (tw и tw+1) определяются по формуле (1.31), если стенка одна (n=1, R=0): (1.34)

Критический диаметр тепловой изоляции трубопровода.

Рассмотрим условие, при котором материал, используемый для изоляции трубы уменьшает тепловой поток. Для этого из (1.33) опред. общее линейное термич. сопротивление однородной трубы, покрытой слоем изоляции, пренебрегая контактным термическим сопротивлением м/у трубой и изоляцией. Оно равно:

Из этой формулы видно, что при увеличении толщины изоляции предпоследний член этой формулы увеличивается, отражая рост внутреннего термического сопротивления, а последний уменьшается, характеризуя уменьшение внешнего термического сопротивления. Следовательно функ-я (1/kl)=f(dиз) имеет экстремум. Определим его, приравняв к 0 f’(dиз):

(1.37)

dиз определяем из (1.36) назыв критическим и он равен:

(1.37)

Вторая производная:

, поэтому при dиз=dкр, получаем min общего термического сопротивления или max теплового потока. Изм. теплового потока в завис. от dиз характериз рис.:

Введем параметр Акр=dкр/d2.

Параметр Акр измен. в пределах: 1>= Акр >1.

При Акр >1, т.е. dкр>d2 увелич изоляции от d2 до dкр ведет к увеличению ql. В этом случае изоляция бессмысленна. При Акр <=1, т.е. dкр<=d2 увелич dиз от dкр до поизвольной величины позволит уменьшить тепловой поток через трубу.

Эффективность тепловой изоляции возрастает с уменьшением ее теплопроводности. Лучшие теплоизоляторы с пористой структурой имеют теплопроводность, приближ. к теплопроводности воздуха.

Для повышения эффективности изоляции используют эффект ухудшения теплопроводности газового слоя при умен. плотности газа. На этой основе создана вакуумно-многослойная изоляция. Отметим, что общее термическое сопротивление плоской стенки только возрастает с увеличением слоя изоляции.