- •3. Удельный объем, плотность.
- •4.Давление и температура.
- •6.Термодинамическое равновесие, равновесный процесс.
- •8.Теплота и теплообмен.
- •10. Физическое состояние вещества
- •11.Законы идеальных газов.
- •12. Смеси жидкостей, паров и газов. Закон Дальтона.
- •13. Понятие теплоемкости.
- •Кпд тепловой машины Карно.
- •26.Второе начало термодинамики
- •27.Математическое выражение принципа существования энтропии изолированных систем.
- •28.Свойства энтропийных диаграмм.
- •29. Математическое выражение принципа возрастания энтропии изолированных систем.
- •30. Уравнение состояния реальных газов.
- •32.Фазовые переходы. Уравнение Клайперона-Клаузиуса.
- •36.Процесс дроселирования. Эффект Джоуля-Томсона
- •39. Циклы поршневых двигателей.
- •40. Цикл двс с подводом теплоты при постоянном объеме.
- •41. Цикл двс с подводом теплоты при постоянном давлении.
- •42. Цикл двс со смешанным подводом теплоты.
- •43. Циклы газотурбинных установок.
- •44. Цикл гту с подводом теплоты при постоянном давлении.
- •45. Цикл гту с подводом теплоты при постоянном объеме.
- •46. Циклы паротурбинных установок.
- •47. Цикл Ренкина.
- •48. Циклы холодильных машин.
- •49. Основные определения теории теплообмена.
- •50. Основные законы переноса теплоты.
- •51. Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности.
- •52. Конвекция. Конвективный теплообмен. Коэффициент теплоотдачи.
- •53. Свободная и вынужденная конвекция.
- •54. Теплообмен излучением.
- •55.Теплопередача. Коэффициент теплопередачи.
- •56. Коэффициент теплопроводности.
- •57. Теплообменные аппараты.
- •58. Основы массообмена.
- •59. Основы расчета теплообменных аппаратов.
- •60.Топливо.
- •61. Основы горения топлива.
- •62. Промышленная теплотехника.
54. Теплообмен излучением.
Теплообмен излучением осуществляется посредством электромагнитных волн. Он составляет 90-95% суммарного теплообмена в топках паровых котлов, дуговых сталеплавильных печах, 80-90% ─ вплазменно-дуговых печах и камерах нагревательных печей. Электромагнитные волны распространяются прямолинейно со скоростью света и подчиняются оптическим законам преломления, поглощения, отражения. Тепловое излучение помимо волновых свойств обладает корпускулярными свойствами: энергия излучается телом не непрерывно, а отдельными порциями – квантами и фотонами. Следовательно, излучение обладает корпускулярно-волновым дуализмом: энергия и импульс сосредоточены в фотонах, а вероятность их нахождения в пространстве обусловлена волновой механикой. Поэтому процессыизлучения и поглощения энергии описываются законами квантовой механики, а процессы распространения энергии – законами волновой теории распространения электромагнитных колебаний.
55.Теплопередача. Коэффициент теплопередачи.
Теплопередача -
теплообмен между двумя теплоносителями
через разделяющую их твердую стенку
или через поверхность раздела между
ними. Теплопередача включает в себя
теплоотдачу от более горячей жидкости
к стенке, теплопроводность в стенке,
теплоотдачу от стенки к более холодной
подвижной среде. Интенсивность передачи
теплоты при теплопередаче
характеризуется коэффициентом
теплопередачи, численно равным количеству
теплоты, которое передается через
единицу поверхности стенки в единицу
времени при разности температур между
жидкостями в 1 К. Единицы измерения
коэффициента теплопередачи
-
вт/(м2×К) и [ккал/м2×°С)].
56. Коэффициент теплопроводности.
Величина, характеризующая теплопроводящие свойства материала и определяемая плотностью теплового потока при единичной разности температур между поверхностями слоя материала единичной толщины.
57. Теплообменные аппараты.
Аппараты, предназначенные для проведения тепловых процессов, называют теплообменными. Эти аппараты имеют разнообразное конструктивное оформление, которое зависит от характера протекающих в них процессов и условий проведения этих процессов.
Теплообменник - одно из немногих технических устройств, хорошо известных даже весьма далеким от техники людям. В самом деле, в каждой квартире под подоконником установлены радиаторы отопления - массивные, ощетинившиеся ребрами чугунные трубы или более современные, более изящные их аналоги. Это теплообменные аппараты, в которых теплоноситель - горячая вода - отдает через металлическую стенку теплоту воздуху наших квартир.
Радиаторы отопления - самые распространенные и самые известные, но, пожалуй, не самые ответственные теплообменники. В конце концов, если они по какой-то причине и откажут, день-другой вполне можно перебиться: включить электрические обогреватели или, в крайнем случае, потеплее одеться. А в промышленности редкое производство может обойтись без надежно работающих теплообменников.
Теплообменники относятся к энергопотребляющему оборудованию и могут использоваться как отдельно, так и в технологическом процессе. По конструкции теплообменники очень разнообразны в зависимости от условий производства и технико-экономических требований.
Только в химической индустрии теплообменные устройства составляют свыше трети массы и стоимости всего оборудования. Химические реакции идут при определенной температуре; от температуры зависит скорость процессов, активность катализаторов, полнота превращений, чистота продуктов. В одном случае потоки необходимо нагревать, в другом - охлаждать, в третьем - утилизировать неиспользованное тепло. И везде требуются теплообменники - разных размеров, разных конструкций. Они требуются не только в нефтехимии и нефтепереработке, но и в тепловой и атомной энергетике, в металлургии, пищевой промышленности. И хотя в теплообменниках не происходят превращения веществ, эти аппараты на каждом производстве относят к основным - к тем, что составляют фундамент технологии.
В химической технологии теплообменники используются в процессах нагревания и охлаждения, при конденсации паров и кипении жидкостей, в процессах ректификации, абсорбции, кристаллизации, в экзо- и эндотермических реакциях, при выпаривании и др.
Есть ещё одна область техники, где теплообмен имеет решающее значение. Это транспорт. Любое транспортное средство - автомобиль, трактор, морское судно, самолёт, космический корабль - немыслимо без радиаторов и другой теплообменной аппаратуры.
