- •Л.С. Коновалова, ю.А. Загромов теоретические основы теплотехники примеры и задачи
- •Введение
- •РаЗдел 1
- •1.1. Термические параметры. Уравнение состояния идеального газа
- •1.2. Смеси идеальных газов
- •1.3. Теплоемкость. Калорические параметры газов
- •1.4. Расчет параметров и процессов изменения состояния идеального газа
- •Пример расчета процесса идеального газа
- •1.5. Расчет параметров и процессов изменения состояния воды и водяного пара
- •Пример расчета процесса водяного пара с использованием таблиц
- •1.6. Истечение газов и паров из сопел
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Методические указания к решению задач
- •1.7. Дросселирование
- •1.8. Влажный воздух
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Методические указания к решению задач
- •1.9. Процессы компрессоров
- •Задача для самостоятельного решения
- •Контрольные вопросы по темам раздела 1
- •Раздел 2
- •2.1. Циклы теплотрансформаторов
- •2.2. Расчет обратимого цикла газового двигателя
- •2.3. Термодинамический анализ цикла энергетической газотурбинной установки гту–50–800
- •Компрессор
- •Турбина
- •Регенератор
- •2.4. Теплосиловые паровые циклы Задача для самостоятельного решения
- •Методические указания к решению задачи
- •2.5. Способы повышения кпд паротурбинных установок
- •Задачи для самостоятельного решения
- •2.5.1. Система кпд для оценки эффективности циклов паротурбинных установок
- •Методические указания к решению задач 1, 2, 3
- •2.6. Термодинамический анализ циклов холодильных установок
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Методические указания к решению задач
- •2.7. Расчет стационарной теплопроводности и теплопередачи
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Методические указания к решению задач №№1-5
- •2.8. Расчет нестационарной теплопроводности
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Методические указания к решению задач №№1-5
- •Контрольные вопросы по темам радела 2
- •Раздел 3
- •3.1. Расчет теплоотдачи при естественной конвекции жидкости
- •Задачи для самостоятельного решения
- •3.2. Расчет теплоотдачи при вынужденной конвекции жидкости
- •3.2.1. Теплоотдача при вынужденном продольном омывании поверхности
- •3.2.2. Теплоотдача при вынужденном омывании труб и пучков труб поперечным потоком жидкости
- •3.2.3. Теплоотдача при вынужденном течении жидкости в трубах
- •Задачи для самостоятельной работы
- •3.3. Расчет теплоотдачи при фазовых превращениях
- •3.3.1. Теплоотдача при пленочной конденсации неподвижного пара на вертикальной поверхности
- •3.3.2. Теплоотдача при пленочной конденсации неподвижного пара на горизонтальной трубе
- •3.3.3. Теплоотдача при пленочной конденсации движущегося пара на горизонтальных трубах
- •3.3.4. Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкости в условиях свободного движения
- •3.3.5. Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкости в условиях вынужденной конвекции в трубах
- •Задачи для самостоятельного решения
- •3.4. Теплообмен излучением
- •3.4.1. Теплообмен излучением в системе тел с плоскопараллельными поверхностями, разделенными прозрачной средой
- •3.4.2. Теплообмен излучением между телом и его оболочкой, разделенными прозрачной средой
- •3.4.3. Особенности излучения газов и паров. Лучистый теплообмен между газом и оболочкой
- •Задачи для самостоятельного решения
- •3.5. Теплообменные аппараты
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Методические указания к решению задач №№1 – 5
- •3.6. Расчет теплопередачи со сложным теплообменом на поверхностях
- •Задачи для самостоятельного решения
- •Методические указания к решению задач
- •Контрольные вопросы по темам раздела 3
- •Приложение
- •Литература
- •Оглавление
- •РаЗдел 1 5
- •Раздел 2 35
- •Раздел 3 72
Контрольные вопросы по темам раздела 3
Для ответов на контрольные вопросы следует изучить по учебнику [4] следующие темы:
вопросы 1 - 12, тема «Конвективный теплообмен», с. 108-208;
вопросы 13 - 24, тема «Теплообмен при фазовых превращениях», с. 226-276;
вопросы 25 - 36, тема «Теплообмен изучением», с. 312 – 341;
вопросы 37 - 48, тема «Теплообменные аппараты», с. 379 – 392.
Сформулируйте условия подобия физических процессов. Каково практическое применение теории подобия и моделирования процессов конвективного теплообмена?
Дайте краткую характеристику теплофизических свойств теплоносителей: коэффициентов динамической и кинематической вязкостей, коэффициента сжимаемости, температурного коэффициента объемного расширения.
Запишите число Грасгофа, поясните его физический смысл. Назовите все величины, входящие в число Грасгофа, укажите их размерность.
Запишите числа Рейнольдса и Прандтля, дайте их характеристику. Поясните физический смысл и размерность величин, входящих в эти числа.
Приведите примеры определяемых и определяющих чисел подобия. Дайте понятие определяющей температуры и определяющего размера в уравнениях подобия.
Приведите уравнение подобия для расчета среднего коэффициента теплоотдачи при вынужденном турбулентном течении жидкости в трубе. Проанализируйте зависимость коэффициента теплоотдачи от диаметра трубы (d), вязкости (v), скорости (w), теплопроводности (), теплоемкости (с) и плотности () жидкости.
Что характеризует коэффициент
?
Рассчитайте коэффициент t
для следующих случаев:
а) нагрев воды с температурой tж=60оС у поверхности с температурой tс=80оС;
б) охлаждение воды с температурой tж=80оС у поверхности с температурой tс=60оС;
в) нагрев и охлаждение воздуха при тех же условиях.
Сделайте выводы. Таблицы теплофизических свойств воды и воздуха имеются в учебнике [4] на с. 402-403.
Ниже перечислены величины, влияющие на коэффициенты теплоотдачи: [Вт/м К], [м], =tc-tж[oC], g[м/с2], [1/К], v[м2/с], а[м2/c], с[Дж/кгК], [кг/м3], w[м/с].
Укажите величины, влияющие на теплоотдачу при естественной конвекции.
Ниже перечислены величины, влияющие на коэффициенты теплоотдачи: [Вт/мК], [м], =tc-tж[oC], g[м/с2], [1/К], v[м2/с], а[м2/c], с[Дж/кгК], [кг/м3], w[м/с].
Укажите величины, влияющие на теплоотдачу при омывании поверхности вынужденным продольным потоком жидкости.
Ниже перечислены величины, влияющие на коэффициент теплоотдачи: [Вт/мК], [м], d[м], =tc-tж[oC], g[м/с2], [1/к], v[м2/с], а[м2/c], с[Дж/кгК], [кг/м3], w[м/с].
Укажите величины, влияющие на теплоотдачу при вынужденном турбулентном течении жидкости в трубах.
Какие режимы могут иметь место при вынужденном течении жидкости в трубах? Как определить режим течения?
Какие режимы течения в пограничном слое могут иметь место при естественной конвекции жидкости около вертикальной поверхности в большом объеме? Как определить режим течения?
Укажите величины, характеризующие теплофизические свойства жидкостей, которые влияют на коэффициент теплоотдачи при пузырьковом кипении жидкости в условиях естественной конвекции. Приведите их размерность.
Укажите величины, характеризующие теплофизические свойства пара или пленки конденсата, которые влияют на коэффициент теплоотдачи при пленочной конденсации неподвижного пара на вертикальной поверхности. Приведите их размерность.
Приведите кривую кипения при паровом обогреве и дайте характеристику ее отдельных участков.
Приведите кривую кипения при электрическом обогреве. При каком условии возможен пережог поверхности нагрева в теплообменниках с кипением?
Перечислите микро- и макрохарактеристики, влияющие на интенсивность пузырькового кипения жидкости. Как зависит коэффициент теплоотдачи от этих характеристик?
Как влияет скорость вынужденного течения жидкости в испарительных трубах теплообменников на процесс кипения?
При каких условиях наблюдается
а) пленочная конденсация пара;
б) капельная конденсация пара?
Сравните их по коэффициенту теплоотдачи. Какой тип конденсации имеет место в промышленных конденсаторах?
Укажите особенности расчета коэффициента теплоотдачи при пленочной конденсации перегретого или мокрого пара по сравнению с конденсацией сухого насыщенного пара.
Как влияет на коэффициент теплоотдачи при конденсации пара
а) состояние поверхности (гладкая, шероховатая);
б) содержание воздуха в паре?
Ниже записаны два уравнения теплового баланса:
а) G ∙ r = α (ts - tc) F;
б) G ∙ r = α (tc - ts) F.
Для каких процессов записаны уравнения? Поясните их смысл. Укажите размерность всех величин.
Для процесса пленочной конденсации неподвижного сухого насыщенного пара на горизонтальной трубе проанализируйте:
а) зависимость коэффициента теплоотдачи от разности температур (ts-tc);
б) зависимость теплового потока (q, Вт/м2) от разности температур (ts-tc).
Сделайте выводы.
Какие режимы течения стекающей пленки конденсата могут иметь место при пленочной конденсации неподвижного сухого насыщенного пара на вертикальной поверхности? Как определить режим течения и какими уравнениями воспользоваться для расчета среднего коэффициента теплоотдачи?
Дайте понятие степени черноты твердого тела. Как рассчитать поток собственного излучения тела с известной температурой Т и площадью излучающей поверхности F?
Известно, что уменьшить передачу тепла излучением между телами можно, если поставить между ними экран.
Как влияет расстояние от излучающей поверхности до экрана на лучистый поток для системы тел:
а) две параллельные плоские поверхности;
б) труба в цилиндрическом кожухе?
Назовите, какой имеет спектр излучения (сплошной или дискретный) и от каких факторов зависит излучательная способность:
а) твердых тел;
б) излучающих газов.
Приведите уравнение для расчета теплообмена излучением между двумя телами, произвольно расположенными в пространстве. Дайте понятие угловых коэффициентов
.
В каких пределах изменяются угловые
коэффициенты и от чего они зависят?Дайте понятие коэффициентов поглощения, отражения и пропускания. Назовите пределы их изменения. Запишите связь между ними.
Какие газы излучают и поглощают лучистую энергию? Как определяется степень черноты излучающих газов?
Запишите связи между потоками излучения:
а) падающим, поглощенным, отраженным, пропущенным;
б) эффективным, собственным, отраженным;
в) результирующим, собственным, поглощенным;
г) результирующим, падающим, эффективным.
Как рассчитывается длина пути луча для замкнутых объемов излучающего газа и как она используется в расчетах теплообмена излучением между газом и оболочкой?
Дайте понятие для излучающего газа:
а) степени
черноты
;
б) предельной
степени черноты
.
Как определяются
и
?
Сравните излучательную способность углекислого газа (СО2) и водяных паров (Н2О). Сделайте выводы.
Дайте формулировку и математическую запись закона Стефана – Больцмана. Приведите формулы для расчета собственного излучения
а) твердых тел;
б) излучающих газов.
Какой закон теплового излучения устанавливает равенство между степенью черноты тела (ε) и коэффициентом поглощения (А)? Приведите доказательство равенства ε=А.
Запишите уравнение теплового баланса для расчета теплообменников. Дайте понятие расходных теплоемкостей теплоносителей. Какова связь между расходными теплоемкостями и изменением температур теплоносителей?
Чему равны расходные теплоемкости теплоносителей для испарителя, в котором происходит испарение холодного теплоносителя за счет тепла конденсации горячего теплоносителя? Приведите график изменения температур вдоль поверхности нагрева такого испарителя.
Какова цель конструкторского расчета теплообменника? Как рассчитывается коэффициент теплопередачи?
Какова роль поверочного расчета теплообменников? Приведите уравнения для расчета конечных температур теплоносителей t1΄΄, t2΄΄.
Сравните по эффективности теплообмена схемы движения теплоносителей: прямоток и противоток. В каких случаях прямоток и противоток равнозначны? Приведите примеры таких теплообменников.
Перечислите виды теплообменников. К каким видам можно отнести: конденсатор, паровой котел, градирню, подогреватель питательной воды поверхностного типа, электрокотел, ядерный реактор?
Приведите графики изменения температуры теплоносителей для следующих соотношений между расходными теплоносителями:
а) с1>с2; б) с1>>с2; с1→ .
Приведите графики изменения температуры теплоносителей для следующих соотношений между расходными теплоносителями:
а) с2>с1; б) с2>>с1; с2→ .
Запишите уравнение теплового баланса теплообменника с учетом потерь тепла в окружающую среду.
Как вычислить средний температурный напор для прямотока, противотока, перекрестного тока? Приведите примеры теплообменников с указанными схемами движения теплоносителей.
В каком случае среднелогарифмический температурный напор можно заменить среднеарифметическим? Приведите график изменения температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена и поясните ответы, используя график.
Какие теплообменники называются рекуперативными? Приведите примеры таких теплообменников.
