- •Часть 2. Теплопередача
- •2.1. Теплопроводность
- •Коэффициент теплопроводности , характеризующий способность данного вещества проводить теплоту, зависит как от его природы, так и от агрегатного состояния.
- •2.2. Конвекция
- •2.3. Излучение
- •Отношение называют степенью черноты серого тела.
- •Если два тела с температурой t1 и t2 обмениваются лучистой энергией, разделены прозрачной средой, то тепло, переданное излучением, можно определить из выражения:
- •2.4. Сложный теплообмен
- •2.5. Теплопередача между двумя жидкостями через стенку
- •Задание № 3 конвективный теплообмен
- •Исходные данные для расчета
- •Пояснения к решению задания № 3 Теплоотдача при свободной конвекции
- •Свободная конвекция в неограниченном пространстве
- •Теплоотдача при вынужденной конвекции
- •Порядок выполнения работы
- •Задание № 4 конструктивный расчет теплообменного аппарата
- •Пояснения к решению задания № 4
- •Теплообменники типа «труба в трубе»
- •Задачи и порядок расчета теплообменных аппаратов
- •Основные уравнения
- •Коэффициент теплопередачи теплообменного аппарата
- •Таким образом, полное термическое сопротивление равно:
- •Порядок выполнения работы
- •Литература
- •Приложения
- •Теплофизические свойства воды
- •Приложение 4
- •Приложение 5 теплоемкость газов Краткие теоретические сведения (прил. 5)
- •Примеры (прил. 5)
Порядок выполнения работы
Выписать численные значения исходных термодинамических параметров своего варианта и перевести эти значения, если требуется, в единую Международную систему единиц (СИ).
Вычислить определяющую температуру.
По определяющей температуре из прил. 1 с помощью линейной интерполяции (см. прил. 4) определить необходимые для расчета теплофизические свойства воздуха.
Вычислить критерий (число) Нуссельта для случая естественной конвекции.
Определить коэффициент теплоотдачи от поверхности электропровода к неподвижному воздуху.
Определить максимально возможное значение теплового потока Q1 при отводе от поверхности электропровода к неподвижному воздуху.
Определить для этого случая допустимый ток в проводе из соотношения
Q1= I2 R.
Определить режим течения воздуха (по критерию Рейнольдса) при обдуве электропровода потоком воздуха.
Вычислить значение числа ( критерий) Нуссельта при вынужденной конвекции.
Определить поправку на угол атаки потока воздуха.
Определить коэффициент теплоотдачи от поверхности электропровода к потоку воздуха.
Определить максимально возможное значение теплового потока Q2 при отводе от поверхности электропровода к потоку воздуха.
Определить допустимый ток в проводе из соотношения
Q2= I2 R.
Определить отношение токов
Задание № 4 конструктивный расчет теплообменного аппарата
Требуется
выполнить конструктивный расчет
теплообменного аппарата типа «труба в
трубе», предназначенного для охлаждения
жидкости (горячего
теплоносителя)
с массовым расходом Gг
от температуры насыщения
до заданной
температуры
.
Охлаждаемая жидкость (горячий теплоноситель) подается на вход теплообменного аппарата из конденсатора и имеет температуру насыщения tS при давлении Р. Давление Р и вид жидкости заданы в таблице 2.
Температура
охлаждающей воды на входе в теплообменный
аппарат
,
на выходе из него
.
Вода движется по внутренним трубам с диаметром d, а горячий теплоноситель в межтрубном пространстве. Диаметр наружной трубы D.
Определить поверхность теплообменника F, а также общую длину труб L.
Расчет осуществить для чистой поверхности и при наличии загрязнений в виде слоя толщиной z с теплопроводностью z.
Результаты расчета представить в виде таблиц 4, 5 и 6.
Таблица 1
Исходные данные для расчета
Третья цифра № варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Толщина слоя z, мм |
0,05 |
0,5 |
0,06 |
0,4 |
0,03 |
0,3 |
0,05 |
0,5 |
0,04 |
0,4 |
Коэффициент теплопроводности загрязнений z, Вт/(мС) |
0,14 |
1,74 |
0,14 |
1,74 |
0,14 |
1,74 |
0,14 |
1,74 |
0,14 |
1,74 |
Примечание: Загрязнение в виде слоя масла [z=0,14 Вт/(мС)], либо в виде слоя водяного камня [z = 1,74 Вт/(мС)].
Таблица 2
Исходные данные для расчета
Вторая цифра № варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
P10-2, кПа |
13,5 |
2,0 |
10,2 |
1,0 |
9,2 |
1,5 |
12,0 |
1,9 |
7,3 |
1,2 |
, С |
27 |
25 |
18 |
15 |
13 |
20 |
24 |
28 |
10 |
19 |
|
24 |
18 |
15 |
14 |
10 |
18 |
20 |
25 |
8 |
18 |
|
28 |
27 |
20 |
16 |
14 |
20 |
25 |
28 |
11 |
20 |
Горячий теплоноситель |
А |
R11 |
A |
R11 |
A |
R11 |
A |
R11 |
A |
R11 |
Примечание: A – аммиак; R11 – фреон-11.
Таблица 3
Исходные данные для расчета
Первая цифра № варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Материал труб |
С |
Н |
С |
Н |
С |
Н |
С |
Н |
С |
Н |
D, мм |
573 |
502,5 |
563 |
505 |
573 |
573,5 |
503 |
573 |
563 |
573,5 |
d, мм |
38х3 |
302,5 |
382 |
302 |
382 |
383,5 |
322,5 |
382 |
322,5 |
383,5 |
Gг, кг/с |
0,015 |
0,01 |
0,018 |
0,012 |
0,016 |
0,02 |
0,014 |
0,017 |
0,02 |
0,015 |
Примечание: С – углеродистая сталь [ = 45 Вт/(мС)]; Н – нержавеющая сталь [ = 20 Вт/(мС)]. Запись «D=573 мм» означает, что внешний диаметр трубы Dвн с толщиной =3 мм равен 57 мм (т. е. внутренний диаметр равен 51 мм).
Таблица 4
Результаты расчета
Параметры |
Обозначение |
Единица измерения |
Значение величины |
Коэффициент теплоотдачи со стороны воды |
|
|
|
Коэффициент теплоотдачи со стороны жидкого агента |
|
|
|
Скорость движения горячего теплоносителя |
|
|
|
Скорость движения охлаждающей воды |
|
|
|
Расход воды |
|
|
|
Тепловая нагрузка (производительность) аппарата |
|
|
|
Таблица 5
Результаты расчета (чистая поверхность)
Параметры |
Обозначение |
Единица измерения |
Значение величины |
Коэффициент теплопередачи |
|
|
|
Поверхность теплообмена |
|
|
|
Общая длина труб |
|
|
|
Таблица 6
Результаты расчета (при наличии загрязнений)
Параметры |
Обозначение |
Единица измерения |
Значение величины |
Коэффициент теплопередачи |
|
|
|
Поверхность теплообмена |
|
|
|
Общая длина труб |
|
|
|
