- •Фгбоу впо уральский государственный лесотехнический университет
- •Лабораторная работа №1. Решение задач для изучения параметров в системе си
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №2. Решение задач по двс Циклы двигателей внутреннего сгорания
- •Цикл двс с подводом теплоты к рабочему телу при постоянном объеме
- •Цикл двс с подводом теплоты к рабочему телу при постоянном давлении
- •Цикл двс со смешанным подводом теплоты к рабочему телу
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №4. Решение задач по разделу «Теплопроводность, конвективный теплообмен и теплопередача»
- •Решение.
- •5. Построим для случая д) линию падения температуры в стенке.
- •Список рекомендуемой литературы
5. Построим для случая д) линию падения температуры в стенке.
Задание 2. Конвективный теплообмен и теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку.
По
горизонтальному стальному трубопроводу
(рис.1), с внутренним и наружным диаметром
соответственно D1
=
25мм и D2
=
32мм движется вода со средней скоростью
wж1
=
0,03м/с. Средняя температура воды tж1
=
140
Трубопровод изолирован асбестом и
охлаждается посредством естественной
конвекции сухим воздухом с температуройtж2
=
22
Определить наружный диаметр изоляции,
при котором на внешней поверхности
изоляции устанавливается температураtст3
=
44
.
Определить линейный коэффициент
теплопередачи от воды к воздухуk1
(Вт/м2К),
потери теплоты с одного погонного метра
трубопровода ql
(Вт/м),
а также температуру наружной поверхности
стального трубопровода tст2.
Рассчитать, целесообразно или нет применять в качестве теплоизоляционного материала асбест? Приводит ли асбестовая изоляция к уменьшению теплового потока с поверхности трубопровода?
Применять следующие упрощающие предположения:
- течение воды в трубопроводе термически стабилизированное;
- между наружной поверхностью стального трубопровода и внутренней поверхностью изоляции существует идеальный тепловой контакт;
-
считать, что теплопроводность стали
1=50
Вт/м*К и асбеста
2=
0,12 Вт/м*К не зависит от температуры.
Наружный
диаметр изоляции должен быть рассчитан
с такой точностью, чтобы температура
на наружной поверхности изоляции
отличалась от заданной не более чем на
0,1
Решение.
Определим режим течения жидкости

Режим переходный.
Найдем коэффициент теплоотдачи α1, для этого сначала рассчитаем число Нуссельта

Т.к. температура стенки неизвестна, то в первом приближении задаемся значением
,
при этой температуре
ст1=2,184
Отсюда

Найдем

Первое приближение; теплообмен между наружной поверхностью изоляции и воздухом – это свободная конвекция. Для этого случая критериальное уравнение такое:
0,25
а)

температурой воздуха и температурой поверхности изоляции:

б)
труба расположена горизонтально и при
свободной конвекции обтекается воздухом
поперечно. При таком обтекании характерный
размер – наружный диаметр изоляции,
который пока неизвестен, поэтому в
первом приближении будем считать
.

0,25=14,77

Найдем наружный диаметр изоляции D3.


Определим линейный коэффициент теплопередачи от воды к воздуху:

Определим потери теплоты с одного погонного метра трубопровода:

Определим температуру наружной поверхности стального трубопровода:


Рассчитаем эффективность асбестовой изоляции. Для этого найдем потери теплоты с неизолированного стального трубопровода:

и сравним его с найденной ранее величиной потерь с изолированного трубопровода. Очевидно, что изоляция асбестом в данном случае весьма эффективна.
Список рекомендуемой литературы
1. Транспортная энергетика: Учебник /Котиков Ю.Г., Ложкин В.Н. М.: Академия. – 2006 - 272 с.
2. Теплотехника: Учеб. для вузов /В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Г.М. Камодер и др.; Под ред. В.Н. Луканина. – 4-е изд., испр.. – М.: Высшая шк.. 2003 – 671 с.: ил.
Рабинович О. М. Сборник задач по технической термодинамике. Учебник для ВУЗов. – М.: «Машиностроение», 1973 – 348 с.
