- •Федеральное государственное бюджетное образовательное
- •Теплотехника
- •Введение
- •Лекция 1
- •1.1. Термодинамика
- •1.2. Параметры состояния термодинамической системы.
- •2.2. Первый закон термодинамики.
- •2.3.Энтальния.
- •2.4.Энтрония.
- •3.2. Изохорный процесс.
- •3.3. Изобарный процесс.
- •3.4. Изотермический процесс.
- •3.5. Адиабатный процесс.
- •3.6. Политронный процесс.
- •4.2.Аналитические выражения второго закона термодинамики.
- •4.3.Водяной пар. Общие положения.
- •4.4.Циклы паросиловых установок.
- •4.5. Циклы холодных установок.
- •4.6.Цикл воздушной холодильной установки.
- •5.2.Конвективный теплообмен.
- •5.3.Лучистый теплообмен.
- •6.2.Интенсификация процессов теплопередачи.
- •6.3.Основы расчета теплообменных аппаратов.
- •6.4.Графическое изображение изменения температур теплоносителей в теплообменнике.
- •7.2.Энергосбережения.
- •7.3.Нормы и нормативы расхода энергоресурсов.
- •7.4.Основные путы энергосбережения в технике.
- •Вопросы для самоконтроля
- •Основная
- •Дополнительная
6.4.Графическое изображение изменения температур теплоносителей в теплообменнике.
Характер движения теплоносителей в теплообменнике может быть прямоточным а и противоточным б.
Может также иметь место перекрестный и смешанный ток.
Как видно из графиков, разность температур теплоносителей не остается одинаковой по длине теплообменника, поэтому температурный напор определяется и вычисляется как средней арифметической или средней логарифмический.
Для прямотока и противотока средний логарифмический напор равен:
∆tср = (∆tб-∆tм)/(2,3ед*(∆tб/∆tм)) = (∆tб-∆tм)/(en*(∆tб/∆tм)
где: ∆tб и ∆tм – большая и маленькая концевые разности температур. При ∆tб/∆tм≤1,5 средний температурный напор можно определить как среднеарифметический.
При этом ошибка по сравнению со среднелогарифмическим не превышает 4%.
∆tср = (∆tб+∆tм)/2
Вопросы для самоконтроля
1) Что называют теплопередачей?
2) Какие существуют способы интенсификации теплопередачи?
3) Классификация теплообменных аппаратов.
4) конструкции теплообменников.
5) Методика расчета теплообменников.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная
1. Шатров М.Т. Теплотехника /М.Т. Шатров, И.Е.Иванов, С.А. Пришвин. – М.: Академия, 2011. – 288с.
2. Луканин В.Н. Теплотехника /В.Н. Луканин, М.Т. Шатров, С.Т. Негаев и др. – М.: Высшая школа, 2000. – 671с.
Дополнительная
1. Захаров А.А. Применение тепла в сельском хозяйстве. / А.А. Захаров. – М.: Колос, 1980. – 173с.
2. Кирюшатов А.И. Теплотехника. Курс лекций./А.И. Кирушатов.– Саратов, СГАУ, 2001. – 196с.
Лекция 7
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.
7.1.Энергопотребление.
Энергопотребление – это процесс использования энергии или энергосистем в жизненном цикле технического объекта.
Потребителями топливно-энергетических ресурсов является промышленность, транспорт, железно - коммуникальный комплекс.
Потребители используют топливо, энергию для производства продукции, осуществление различных работ, преобразования одних видов энергии в другие, создания энергоносителей.
Технические объекты можно разделить по группам:
1) Потребляющие различные виды топлива для производства энергии (котельные установки, двигателя внутреннего сгорания и т.д.), выполнения работы (автомобили, тракторы, тепловозы и т.п.), производства продукции (плавильные и обжиговые печи, технологическое оборудование и т.п), достижения полезного эффекта (печи сушильные, газовые горелки и т.п.).
2) использующие энергию для преобразования в другие виды энергии (паровые, гидравлические, газовые турбины, электродвигатели и т.п.), выполнение работы (насосы, компрессоры, металлообрабатывающие станки, буровые установки и т.п.), производства продукции (электрические плавильные печи, мельницы, фасовочные автоматы и т.п.), достижения полезного эффекта (пылесосы, холодильники, сушилки и др.).
3) Участвующие в передаче и распределении энергии или изменения ее параметров: оборудование энергосистем (трансформаторы, статические преобразователи и т.п.), теплообменные аппараты, трубопроводы для передачи энергоносителей (пара, газа, воды, воздуха и т.п.), механизмы (зубчатые передачи, редукторы и т.п.)
Для снижения энергозатрат следует использовать энергоэффективные технологии и соблюдать соответствующие требования.
