1. Стационарная передача через плоскую стенку
Теплота дымовых газов передаётся через стенку воде. Принимая температуру газов tж1, воды tж2, коэффициент теплоотдачи газами стенки α1 и от стенки воде α2 и считая стенку плоской, требуется:
Подсчитать термические сопротивления, коэффициенты теплопередачи и количество передаваемой теплоты от газов к воде через 1м2 стенки для следующих случаев:
а) стенка стальная совершенно чистая, толщиной δ2 (λ2=50 Вт/(м·єС);
б) стенка стальная, со стороны воды покрыта слоем накипи толщиной δ3 (λ3=2 Вт/(м·єС);
в) стенка стальная, со стороны газов покрыта слоем сажи толщиной δ1=2 мм (λ1=0,2 Вт/(м·єС);
г) стенка стальная, со стороны воды покрыта слоем накипи толщиной δ3, а со стороны газов – сажей толщиной δ1.
2. Определить температуры всех слоев стенки для случая г.
3. Построить в масштабе линию падения температуры в стенке для случая г.
Дано: tж1=950єС, tж2=210єС, α1=65 Вт/(м2·єС), α2·10-3=2,1 Вт/(м2·єС), δ2=19 мм, δ3=5 мм.
Термическое сопротивление теплопередаче:




Коэффициенты теплопередачи




Количество передаваемой теплоты от газов к воде через 1 м2 стенки определим из уравнения теплопередачи:





Температуры всех слоев стенки для случая г.
Плотность теплового потока от газов к стенке
отсюда 
Плотность теплового пока через слой сажи

Отсюда 
Плотность теплового потока через стальную стенку

Отсюда 
Плотность теплового потока через слой накипи

Отсюда 

2. Расчет тепловой изоляции
Стальная труба (λтр) внутренним диаметром d с толщиной стенки δ1 покрыта слоем изоляции, коэффициент теплопроводности которой λиз. По трубе протекает вода, температура которой tж1. Коэффициент теплоотдачи воды к стенке α1. Снаружи труба омывается свободным потоком воздуха, температура которого tж2=20єС; коэффициент теплоотдачи к воздуху α2 =10 Вт/(м2·єС);
Требуется:
Найти толщину изоляционного материала, обеспечивающую температуру наружной поверхности изоляции 60єС.
Сопоставить тепловые потоки через трубу с изоляцией и без неё при тех же tж1, tж2, α1 и α2.
Дано: d=66 мм; tж1=250°С; α110-3=1,7 Вт/(м2°С); λиз=0,08 Вт/(м2°С); λтр=48Вт/(м2°С).
Линейная плотность теплового потока через изолированную трубу

Линейная плотность теплового потока от изоляции к наружному воздуху

Приравниваем правые части этих уравнений и представим решение в виде

Где

Подставим значение соответствующих величин и получим

Для графического решения полученного уравнения зададимся значениями dиз, определим y и
, а полученные результаты представим в таблице:
| dиз | 0,082 | 0,092 | 0,102 | 0,112 | 0,122 | 0,132 | 0,142 |
| dиз/ d2 | 1,139 | 1,278 | 1,417 | 1,556 | 1,694 | 1,833 | 1,972 |
|  |
0,130 |
0,245 |
0,348 |
0,442 |
0,527 |
0,606 |
0,679 |
| y | 0,925 | 0,824 | 0,743 | 0,677 | 0,621 | 0,574 | 0,533 |


Полученные данные наносим на график и получаем значение корня dиз=0,129 м, которое удовлетворяет уравнению 
Линейная плотность теплового потока через изолированную трубу

Линейная плотность теплового потока неизолированного трубопровода
=515,5
Следовательно, у неизолированного трубопровода потери теплоты с 1 м в 3,2 раза больше, чем у изолированного.
3. Нестационарный нагрев длинного круглого вала
Длинный стальной вал диаметром D с начальной температурой tо=20єС помещен в печь, температура в которой tж. Суммарный коэффициент теплоотдачи к поверхности вала α.
Определить:
Время τ1, необходимое для нагрева вала, если нагрев считается законченным, когда температура на оси вала tr=0=tж-20єС.
Значение температуры на поверхности вала tr=R в конце нагрева.
Значение температур на поверхности и оси вала через τ2=(0,2; 0,4; 0,6; 0,8) · τ1 после начала нагрева.
Построить в масштабе график изменения температур на поверхности и оси вала в процессе нагрева.
Дано: D=750 мм; tж=1350°С; α=155 Вт/(м2°С)
Температуру на оси и на поверхности вала при его нагреве в среде с постоянной tж будем определять с помощью номограмм.
По известным значениям радиуса и коэффициента α найдем значения критерия Био


По номограмме F0=2,3
Безразмерную температуру на поверхности вала найдем из номограммы на стр. 257


| τ2 | 0,2τ1 | 0,4τ1 | 0,6τ1 | 0,8τ1 |
| τ2, с | 5200 | 10400 | 15600 | 20800 |
|  |
0,46 |
0,92 |
1,39 |
1,85 |
| Θr=R | 0,3 | 0,14 | 0,054 | 0,023 |
| tr=R,°C | 951 | 1164 | 1278 | 1319 |
| Θr=0 | 0,45 | 0,2 | 0,08 | 0,035 |
| tr=0 | 752 | 1084 | 1244 | 1303 |

4. Сложный теплообмен
Паропровод наружным диаметром d, мм, расположен в большом помещении с температурой воздуха tж, єС. Температура поверхности паропровода tс1, єС. Определить тепловые потери с единицы длины паропровода за счет излучения и конвекции и сравнить их. Приведенная степень черноты поверхности εпр. Температуру стен помещения принять равной температуре воздуха, т.е. tс2=tж.
Дано: d=320 мм, tж=29 єС, εпр=0,8, tс1=300 єС.
Решение:
Тепловые потери излучением:

Тепловые потери конвекцией

Для определения коэффициента теплоотдачи конвекцией используем критериальное уравнение

При tж=29єС из таблиц находим Prж=0,7012; λж=2,66·10-2Вт/(м·єС); υж=15,91·10-6 м2/с.
Значение
Nuж=0,47·(
·106)0,25=84
Средний коэффициент теплоотдачи

Тепловые потери конвекцией

Следовательно, потери теплоты излучением 4,5/1,91=2,4 раза больше, чем конвекцией.
Другие работы по теме:
Теория образования окисей азота в котельных установках средней мощности
Теория образования оксидов азота при горении. Условия образования оксидов при горении до сих пор не разработаны в достаточной мере и требуют глубокой проработки весьма сложной химической кинетики процесса в сочетании с детальным изучением тепломассообмена и его влияния на кинетику. В 1960-70 гг. в большинстве публикаций в качестве основной модели образования NO принималась «термическая» схема.
Экскурсионное дело - теория и основы
Экскурсионное дело теория и основы Слово «теория» в переводе с греческого языка означает наблюдение, рассмотрение, исследование. Этот термин имеет несколько значений:
Применение звуковых волн 2
Что такое ультразвук и чем он полезен Если какое-либо тело колеблется в упругой среде быстрее, чем среда успевает обтекать его, то своим движением оно то сжимает, то разрежает среду. Слои повышенного и пониженного давления разбегаются во все стороны от колеблющегося тела и образуют звуковую волну. Если колебания тела, создающего волну следуют друг за другом не реже, чем 16 раз в секунду не чаще, чем 20 тысяч раз в секунду, то человеческое ухо слышит их.
Основы тепломассообмена
Стационарная передача через плоскую стенку. Плотность теплового потока через стальную стенку и слой накипи. Расчет тепловой изоляции стальной трубки по заданным параметрам. Нестационарный нагрев длинного круглого вала. Сложный теплообмен, потеря тепла.
Анализ тепломассообмена
Определение температурного напора при термических процессах и расчет его среднелогарифмического значения. Исследование эффективности оребрения поверхности плоской стенки в зависимости от коэффициента теплопроводности при граничных условиях третьего рода.
Анализ тепломассообмена
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ) Институт транспортной техники и организации производства Кафедра "Теплотехника железнодорожного транспорта"
Теория горения
Физико-химические основы горения, его основные виды. Характеристика взрывов как освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, его типы и причины. Источники энергии химических, ядерных и тепловых взрывов.
по Основам социологии и политологии 2
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИИ и ПОЛИТОЛОГИИ» 3 курс 1 семестр МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ»
Тревожность младшего школьника
СОДЕРЖАНИЕ Введение………………………………………………………………….3 Глава I. Теоретические основы исследования состояния тревожности §1. Понятие «тревожность», её виды, отличие от страха…………….5
Производство тканей
Если рассмотреть поверхность ткани с лицевой стороны в лупу, то видно, как отдельные нити, идущие вдоль куска - основы - переплетаются с нитями поперечного направления - утком. Нити основы идут параллельно друг другу вдоль всего куска ткани.
Расчёт зоны плавления
Изучение процессов тепломассопереноса полимера в зоне плавления червячного процесса. Влияние на процесс плавления полимера различных факторов. Анализ закономерностей процесса тепломассопереноса полимера в зоне плавления экструдера, построение графиков.
Расчет стального трубопровода для подачи кислорода в цех
Трубопроводы для воздуха высокого давления, подаваемого нагнетателями и компрессорами. Сварные и клепанные воздухоотводы. Расчет стального газопровода с двумя слоями изоляции. Способы распространения теплоты в природе. Гидравлический расчет трубопровода.
Тепловой расчет кожухотрубного и пластинчатого теплообменника
Кожухотрубные теплообменники как аппараты, выполненные из пучков труб, собранных при помощи трубных решеток. Коэффициент теплопередачи пластинчатого водоподогревателя. Его симметричная компоновка. Теплообменный аппарат, подключенного по схеме противотока.
Основы для дифференциации товара
Позиционирование Можно позиционировать конкретного человека, бренд, товар, товарную категорию, т.е. всё, что угодно. Раньше под позиционированием понимался мерчендайзинг. Но на сегодняший день позиционирование – не вызывающее сомнений чёткое и отличное от аналогов место товара на рынке и в сознании потребителей.
Дом мой, белый дом
Украинский дом - колыбель украинского народа. Именно в нем нашли яркое проявление наследственность традиции, эстетичные основы. Дом, как говорит народная мудрость, можно считать настоящей визитной карточкой Украины. Много теплых добрых слов о доме, усадьбе сказали наши писатели.
Явление Эль-Ниньо
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ляпунов Алексей Андреевич
Ляпунов Алексей Андреевич (1911-73), российский математик, член-корреспондент АН СССР (1964). Автор трудов по теории множеств, математическим вопросам кибернетики, математической лингвистике.
Правовые основы безопасности жизнедеятельности
Правовые основы безопасности жизнедеятельности имеют иерархическое строение, то есть требования верхних уровней должны быть учтены при разработке нижних, конкретных подзаконных актов.
Банковский кредит 5
СОДЕРЖАНИЯ Введение 3 Глава I. Теоретические и правовые основы системы банковского кредитования………………………………………………………………………5 1.1. Сущность кредита 5