Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
в-25 (ТОТТ).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации.

Южно-Уральский государственный университет.

Кафедра промышленной теплоэнергетики.

Пояснительная записка к курсовой работе

по курсу ТОТТ

Нормоконтролёр Руководитель

Реш А.Г. Реш А.Г.

« »_______2016г. « »________2016г.

Автор работы:

студент группы ЗИЭФ-314

ФИО

« »________2016г.

Задание защищено с оценкой

__________________________

__________________________

« »________2016г.

Челябинск.

2016.

Аннотация

ФИО Решение задач по ТМО -Челябинск: ЮУрГУ,2016,56 с. Библиография литературы – 6 наименования.

В данной работе решены основные задачи по ТМО, на темы: теплопроводность при стационарном режиме, теплопроводность при нестационарном режиме, теплопередача при вынужденном движении жидкости в трубе, теплоотдача при вынужденном поперечном обтекании цилиндра и пучка труб, теплообмен излучением между твердыми телами, разделенными прозрачной средой. Построены необходимые графики.

Содержание.

Задача № 1.3…….……….……………………………………………….…...…...4

Задача № 2.5…………………………………………………………….………...9

Задача № 3.10……………………………………………..……………..………14

Задача № 4.6 …………………………..…………………………………..…….21

Задача № 5.9…………………………………………………………….……….27

Задача № 6.4……………………………...…………….……..............................32

Задача № 7.10……………………………...….….…….……..............................39

Задача № 8.5……………………………...…………….……..............................43

Задача № 11.5…………………………...…..………….……..............................51

Литература………………………………………………………………..…….54

Задание № 1.3 (б) Плоская однослойная стенка при стационарном режиме

Дано:

Определить разность температур на внутренней и наружной стороне стальной стенки парового котла, работающего под давлением P. Толщина стенки δ. Температура поступающей воды t1. Удельная паропроизводительность котла по сухому насыщенному пару G.

Вариант

P, МПа

δ, мм

G, кг/(м3∙ч)

t1, С

б

1,0

16

20

45

Найти:

Δ t – ?

Решение:

Рассматривается однородная плоская стенка. Материал стенки однородный, температурное поле стационарное, одномерное. Толщина стенки δ, остальные размеры неограниченно велики. Коэффициент теплопроводности известен λ = const. Температуры на поверхности стенки Т1 и Т2.

Рис. 1.1. Теплопроводность плоской однослойной стенки

Плотность теплового потока, Вт/м2:

. (1.1)

Здесь:

λ/δ, Вт/(м2·К) - тепловая (термическая) проводимость;

δ/λ – тепловое (термическое) сопротивление;

1 –Т2) – температурный напор.

Температура в стенке изменяется линейно.

Многослойная плоская стенка (Рис. 1.2)

Рассматривается многослойная плоская стенка. Количество слоев n. Слои идеально плотно прилегают друг к другу, материал в пределах каждого слоя однородный. Толщины слоев стенки δi. Коэффициенты теплопроводности слоев λi . Температуры на поверхности стенки Т1 и Тn+1.

Рис. 1.2. Теплопроводность многослойной плоской стенки

Плотность теплового потока, Вт/м2:

. (1.2)

Значения температур на соприкасающихся поверхностях:

, (1.3)

В пределах каждого слоя температура изменяется линейно, в целом же температурное поле изображается ломаной линией.

Теплопередача через плоскую стенку (Рис. 1.3)

Рис. 1.3. Теплопередача через плоскую стенку

Стенка разделяет две жидкости с различной температурой: Тж1 и Тж2 ; Тж1 > Тж2. Известны коэффициенты теплоотдачи от нагретой жидкости к стенке α1 и от стенки к холодной жидкости α2. Величины λ, α1, α2, Тж1, Тж2 являются постоянными во времени и не изменяются вдоль поверхности стенки.

Плотность теплового потока, проходящего через однослойную стенку:

, (1.4)

где К - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К):

. (1.5)

Величину обратную коэффициенту теплопередачи называют тепловым (термическим) сопротивлением теплопередачи Rт:

. (1.6)

Для случая теплопередачи через многослойную плоскую стенку:

, (1.7)

, (1.8)

где δí - толщина отдельных слоев стенки; λí - - коэффициент теплопроводности каждого из n слоев.

Значения температуры на внешних поверхностях стенки Тс1 и Тс2:

. (1.9)

Решение задачи:

По условию задачи абсолютное давление Р = 1,0 МПа, переведем в бары.

1 бар = 105 Па

Тогда 1МПа = 10 бар

По таблицам приложений находим, что энтальпия сухого насыщенного пара при давлении в 10 бар составит i’’ = 2777,8 кДж/кг

А энтальпия воды при 45 0С i’ = 188,41 кДж/кг

Тогда плотность теплового потока составит:

Так же плотность теплового потока определяется по формуле (1.1): Откуда можно выразить разницу температур:

Из приложений находим коэффициент теплопроводности для стали:

λ = 50 Вт/(м*К)

Тогда искомая разница температур:

Ответ: 4,6 0С

Задание № 2.5 (б)